WO2024034460A1 - 車両用灯具 - Google Patents

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WO2024034460A1
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light guide
lamp
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light
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昌平 金塚
麻美 坂下
京平 秋山
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株式会社小糸製作所
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Definitions

  • the present invention relates to a vehicle lamp equipped with a light guide.
  • vehicle lamps have been known to include a light source and a light guide formed to extend in a desired direction (for example, in the vehicle width direction).
  • ⁇ Patent Document 1'' describes that in such a vehicle lamp, the emitted light from the light source that enters the light guide from the first end surface is directed to the above-mentioned required direction while being directed to the back surface of the light guide.
  • a structure is described in which the light is emitted from the light guide toward the front of the lamp by total reflection by a plurality of reflective elements formed therein.
  • the amount of light gradually decreases in the process of being guided in the above-mentioned required direction.
  • the amount of light that is totally reflected at the end surface also gradually decreases as it moves away from the first end surface.
  • the light guide appears to gradually become darker as it moves away from the first end surface, which deteriorates the design when the lamp is lit.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a vehicle lamp equipped with a light guide that can enhance the design when the lamp is turned on. It is something to do.
  • the present invention aims to achieve the above object by devising the structure of the light guide.
  • the vehicle lamp according to the present invention is A vehicle lamp comprising a light source and a light guide formed to extend in a desired direction,
  • the light guide is configured to guide the light emitted from the light source that has entered from the first end surface of the light guide in the desired direction, while totally reflecting the light through a plurality of reflective elements formed on the back surface of the light guide.
  • the plurality of reflective elements are arranged at intervals in the required direction and are formed to extend in a direction intersecting the required direction, At least some of the plurality of reflective elements are formed so as to be partially missing in a direction intersecting the required direction.
  • the type of the above-mentioned "light source” is not particularly limited, and for example, a light emitting diode, an incandescent bulb, a laser diode, etc. can be adopted.
  • the above-mentioned "light guide” is not particularly limited in its cross-sectional shape, external shape, etc., as long as it is formed to extend in a required direction.
  • the specific direction of the above-mentioned “required direction” is not particularly limited.
  • the above-mentioned “multiple reflective elements” are arranged at intervals in the above-mentioned required direction, but the specific size of the interval is not particularly limited. As long as it is formed to extend, its specific direction is not particularly limited.
  • the above-mentioned "at least some of the plurality of reflective elements” are formed in a partially missing state in a direction intersecting the above-mentioned required direction, but the specifics of this "partially missing state" are
  • the mode is not particularly limited, and for example, a state where one or both ends of the reflective element is missing, a state where the intermediate part of the reflective element is missing at one or more places, etc. can be adopted.
  • the vehicle lamp according to the present invention uses a plurality of reflective elements formed on the back surface of the light guide to guide the emitted light from the light source that enters the light guide from the first end face in a desired direction.
  • the structure is such that the light is emitted from the light guide toward the front of the lamp by total reflection, and the plurality of reflective elements are arranged at intervals in the above-mentioned required direction, and in a direction crossing this. Since it is formed to extend, the light guide can be made to appear to shine in a striped manner at a plurality of locations in the above-mentioned required direction when the lamp is turned on.
  • the light guide can be made to appear to shine with substantially uniform brightness at a plurality of locations in the required direction when the lamp is turned on. As a result, the design quality when the lamp is turned on can be improved.
  • the design when the lamp is turned on can be improved.
  • the light guide has a non-circular cross-sectional shape along a plane perpendicular to the above required direction, the following effects can be obtained.
  • the cross-sectional shape of the light guide is set to be a non-circular shape, so that the cross-sectional shape of the multiple reflective elements is more easily controlled than when the cross-sectional shape is circular. It becomes possible to easily set each length dimension to a larger value. As a result, at least some of the plurality of reflective elements can be easily formed in a state where they are partially missing in a direction intersecting the above-mentioned required direction. Therefore, it is easily possible to make the light guide appear to shine with substantially uniform brightness at a plurality of locations in the required direction when the lamp is turned on.
  • a non-circular shape e.g., ellipse, oblong, rectangular, etc.
  • the light guide body is further formed such that the entrance region located near the first end surface curves and extends from the other general region toward the first end surface toward the rear side of the lamp.
  • the incident region includes a first region located closer to the first end surface and a second region located closer to the general region, and a plurality of reflective elements are provided in the first region. If the reflective elements located in the second region are arranged in a denser distribution than the reflective elements located in the first region, the following effects can be obtained.
  • the light guide when the light guide is formed so that its entrance region curves and extends toward the rear of the lamp toward the first end surface, the light emitted from the light source that enters the entrance region from the first end surface.
  • the light that reaches the back surface of the second region tends to have a lower density distribution than the light that reaches the back surface of the first region.
  • the plurality of reflective elements are arranged such that the reflective elements located in the second region are arranged in a higher density distribution than the reflective elements located in the first region, when the lamp is turned on, The first region and the second region can be made to appear to shine with substantially the same brightness.
  • the above-mentioned "arranged in a high-density distribution” refers to, for example, the structure of at least some of the plurality of reflective elements, in which the missing portions in the direction intersecting the above-mentioned required direction are This means that the ratio is set to a small value, or in addition to this, the distance between the plurality of reflective elements in the above-mentioned required direction is set to a narrow value.
  • the reflective elements located in the second region of the incident region are arranged as follows. You can obtain the following effects.
  • the light guide when the light guide is formed so that its entrance area curves and extends toward the rear of the lamp toward the first end surface, the emitted light from the light source that enters from the first end surface is directed in the desired direction.
  • the light that reaches the rear surface of the second region of the incident region tends to have a lower density distribution than the light that reaches the rear surface of the general region.
  • the plurality of reflective elements are arranged in a configuration in which the reflective elements located in the second area are arranged in a higher density distribution than the reflective elements located in the general area, when the lamp is turned on, the incident part area
  • the first and second areas and the general area can be made to appear to shine with substantially the same brightness.
  • the amount of light that is totally reflected by the reflective elements and emitted toward the front of the lamp gradually decreases as it moves away from the incident area. is attenuated, and as a result, the general area appears to gradually become darker as it moves away from the incident area.
  • the configuration is such that multiple reflective elements are arranged in a densely distributed distribution as they move away from the incident area, the general area will appear to shine with approximately uniform brightness at multiple locations in the desired direction. be able to.
  • a front view showing a vehicle lamp according to a first embodiment of the present invention A cross-sectional view taken along the line II-II in Figure 1 showing the lighting unit of the above vehicle lighting equipment together with the extension panel.
  • section III in Figure 2 A perspective view showing the main parts of the above lighting unit as seen from direction IV in Figure 2.
  • (a) is a front view showing the above-mentioned lamp unit
  • (b) is a front view showing the above-mentioned lamp unit in a lit state.
  • a diagram similar to FIG. 5(a) showing the first to third modifications of the first embodiment A diagram similar to FIG. 5(b) showing the effects of the first to third variations above.
  • a front view showing the lighting unit of the second embodiment in a lit state A diagram similar to FIG. 8 showing a modification of the second embodiment
  • a diagram similar to FIG. 9 showing the effect of a modification of the second embodiment.
  • FIG. 1 is a front view showing a vehicle lamp 10 according to the present embodiment. Further, FIG. 2 is a sectional view taken along the line II-II in FIG. 1, showing the lamp unit 20 of the vehicle lamp 10.
  • a vehicle lamp 10 is a tail lamp disposed at the right rear end of a vehicle, and includes a lamp body 12 and a transparent transparent cover attached to the lamp body 12.
  • a lamp unit 20 including a light source 30 and a light guide 40 is housed together with an extension panel 16 in a lamp chamber formed by 14.
  • the light source 30 is a light emitting element such as a red light emitting diode having a rectangular light emitting surface 30a, and is supported by the lamp body 12 while being mounted on the substrate 32.
  • the light guide 40 is a rod-shaped light guide formed to extend in a desired direction, and is supported by the lamp body 12.
  • the light guide 40 has a vertically long oval cross-sectional shape and is formed to extend in the left-right direction. At this time, the light guide 40 extends in a straight line from the second end surface 40b located on the left side toward the right in an inclined state toward the rear side of the lamp (that is, toward the front side of the vehicle), and then extends from the middle to the right side.
  • the first end surface 40a is formed so as to wrap around in a convex curve toward the rear of the lamp.
  • the light guide 40 is disposed with its first end surface 40a facing toward the rear of the lamp, and with its center directly facing the light emitting surface 30a of the light source 30.
  • the extension panel 16 is a plate-shaped member arranged to extend in the left-right direction on the front side of the light guide 40 and is supported by the lamp body 12.
  • a horizontally long opening 16a is formed in the extension panel 16, so that the main portion of the light guide 40 except for the left and right ends is exposed when the lamp is viewed from the front.
  • a plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44Bs are formed in a portion located within the opening 16a of the extension panel 16 (i.e., the main portion) when viewed from the front of the lamp. .
  • the light guide 40 guides the light emitted from the light source 30 that has entered from the first end surface 40a to the left toward the second end surface 40b, and uses a plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, 44Bs, the light is emitted from the light guide 40 to the front of the lamp.
  • Figure 3 is a detailed view of section III in Figure 2.
  • 4 is a perspective view showing the main parts of the lamp unit 20 when viewed from the direction IV in FIG. 2. As shown in FIG.
  • the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44Bs are formed to extend in the vertical direction while being spaced apart in the left-right direction.
  • the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44Bs are formed with the same left and right width at equal intervals in the left and right direction when viewed from the front of the lamp, and their upper and lower edges are are also formed to be in the same position.
  • some of the reflective elements 42s2 and 44s2 among the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44Bs are formed with their vertical intermediate portions missing.
  • the light guide 40 has a general region 42 that extends linearly from the vicinity of the second end surface 40b toward the right as its main portion (that is, the portion located within the opening 16a of the extension panel 16 when viewed from the front of the lamp). , an entrance region 44 that extends in a curved manner toward the rear of the lamp from the right end position of the general region 42 toward the first end surface 40a. It includes a first area 44A and a second area 44B located closer to the general area 42.
  • the plurality of reflective elements 44Bs located in the second region 44B are arranged in a higher density distribution than the plurality of reflective elements 44As1 and 44As2 located in the first region 44A.
  • the first region 44A reflective elements 44As1 that extend over the entire length in the vertical direction and reflective elements 44As2 that have a missing middle part in the vertical direction are alternately arranged, while in the second region 44B, , only the reflective elements 44Bs extending over the entire length in the vertical direction are continuously arranged.
  • the reflective elements 44Bs located in the second region 44B of the incident region 44 are arranged in a higher density distribution than the plurality of reflective elements 42s1 and 42s2 located in the general region 42. Specifically, In the general area 42, a plurality of reflective elements 42s1 that extend over the entire length in the vertical direction and a plurality of reflective elements 42s2 that are missing in the middle part in the vertical direction are alternately arranged.
  • the plurality of reflective elements 42s1 and 42s2 are arranged such that the distribution becomes denser as the distance from the incident area 44 to the left increases.
  • the gap width of the intermediate portions of the plurality of reflective elements 42s2, which are missing the intermediate portions in the vertical direction, is set to gradually become narrower as the distance from the incident region 44 to the left increases.
  • FIG. 5(a) is a front view showing the lamp unit 20
  • FIG. 5(b) is a front view showing the lamp unit 20 in a lit state.
  • the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, 44Bs are in the second region in the incident region 44, rather than the plurality of reflective elements 44As1, 44As2 located in the first region 44A.
  • the plurality of reflective elements 44Bs located in the region 44B are arranged with a higher density distribution, and the plurality of reflective elements 44Bs located in the general region 42 are arranged in the second region 44B of the incident region 44 than the plurality of reflective elements 42s1 and 42s2 located in the general region 42.
  • the located reflective elements 44Bs are arranged in a higher density distribution, and furthermore, in the general area 42, the plurality of reflective elements 42s1 and 42s2 are distributed in a higher density distribution as they move away from the incident area 44 to the left. Therefore, when the light source 30 is not lit, the light source 30 remains visible in the dense and dense state according to the above distribution.
  • the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44Bs appear to shine with substantially uniform brightness. This is due to the following reasons.
  • the light guide 40 is formed so that the incident region 44 curves and extends toward the rear of the lamp from the connection position with the general region 42 toward the first end surface 40a.
  • the light reaching the back surface 40c of the first region 44A located closer to the first end surface 40a is The light that reaches the rear surface 40c of the second region 44B tends to have a lower density distribution.
  • the reflective elements 44Bs located in the second region 44B are arranged with a higher density distribution than the reflective elements 44As1 and 44As2 located in the first region 44A, the incident region 44 is located in the first region 44A.
  • the second region 44B appears to shine with substantially the same brightness.
  • the incident part area 40 The light reaching the back surface 40c of the second region 44B tends to have a lower density distribution.
  • the reflective elements 44Bs located in the second region 44B are arranged in a higher density distribution than the reflective elements 42s1 and 42s2 located in the general region 42, the light guide 40
  • the first and second regions 44A, 44B and the general region 42 appear to shine with substantially the same brightness.
  • the plurality of reflective elements 42s1 and 42s2 are arranged so that the distribution becomes denser as the distance from the incident area 44 in the above-mentioned required direction increases.
  • the amount of light that is totally reflected by the elements 42s1 and 42s2 and emitted toward the front of the lamp is suppressed from gradually attenuating as it moves away from the incident area 44, so that the general area 42 has approximately uniform brightness at multiple locations in the left and right direction. It looks shiny.
  • the vehicle lamp 10 guides the light emitted from the light source 30, which enters the light guide 40 from the first end surface 40a, in the left-right direction (required direction) while moving the light toward the light guide 40.
  • the light is emitted from the light guide 40 toward the front of the lamp by total reflection by the plurality of reflection elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44B formed on the back surface 40c, and the plurality of reflection elements 42s1 , 42s2, 44As1, 44As2, and 44B are formed so as to extend in the vertical direction (direction intersecting the desired direction) while being spaced apart in the left-right direction. can be made to appear to shine in a streak-like manner at multiple locations in the left and right direction.
  • some of the reflective elements 42s2, 44As2 among the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, 44B are formed in a state where they are partially missing in the vertical direction.
  • the light guide body 40 is It can be made to appear to shine with substantially uniform brightness at multiple locations. As a result, the design quality when the lamp is turned on can be improved.
  • the design when the lamp is turned on can be improved.
  • the vertical cross-sectional shape of the light guide 40 is set to be an oblong oblong shape (non-circular shape), so compared to the case where the vertical cross-sectional shape is circular, a plurality of It becomes possible to easily set the length dimension of each of the reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44B to a larger value.
  • This makes it easy to form some of the reflective elements 42s2 and 44As2 of the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44B in a state where they are partially missing in the vertical direction. Therefore, it is easily possible to make the light guide 40 appear to shine with substantially uniform brightness at a plurality of locations in the left and right direction when the lamp is turned on.
  • the cross-sectional shape of the light guide 40 when the cross-sectional shape of the light guide 40 is set to a non-circular shape in this way, the first end surface of the light guide 40 is The light emitted from the light source 30 that enters through the light source 30 is likely to have an uneven distribution during the light guide. Therefore, as in this embodiment, some of the reflective elements 42s2 and 44As2 out of the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44B are formed in a state where they are partially missing in the vertical direction. Therefore, it is particularly effective to configure the light guide 40 to appear to shine with substantially uniform brightness at a plurality of locations in the left and right direction when the lamp is turned on.
  • the entrance region 44 located near the first end surface 40a extends in a curved manner toward the rear of the lamp from the other general region 42 toward the first end surface 40a.
  • the incident region 44 includes a first region 44A located closer to the first end surface 40a and a second region 44B located closer to the general region 42, and furthermore, Since the reflective elements 44Bs located in the second region 44B are arranged in a denser distribution than the reflective elements 44As1 and 44As2 located in the first region 44A, the following effects are obtained. be able to.
  • the entrance region 44 of the light guide 40 extends in a curved manner toward the rear of the lamp toward the first end surface 40a
  • the light emitted from the light source 30 that enters the entrance region 44 from the first end surface 40a is
  • the light that reaches the rear surface 40c of the second region 44B tends to have a lower density distribution than the light that reaches the rear surface 40c of the first region 44A.
  • the lamp when the light is turned on, the first area 44A and the second area 44B of the incident area 44 can be made to appear to shine with substantially the same brightness.
  • the reflective elements 44Bs located in the second region 44B of the incident region 44 are arranged in a denser distribution than the reflective elements 42s1 and 42s2 located in the general region 42.
  • the entrance region 44 of the light guide 40 extends in a curved manner toward the rear of the lamp toward the first end surface 40a, the emitted light from the light source 30 that enters from the first end surface 40a is directed to the left.
  • the light that reaches the back surface 40c of the second region 44B of the incident region 44 tends to have a lower density distribution than the light that reaches the back surface 40c of the general region 42.
  • the reflective elements 44Bs located in the second region 44B are arranged in a higher density distribution than the reflective elements 42s1 and 42s2 located in the general region 42, thereby lighting the lamp.
  • the first and second regions 44A and 44B of the entrance region 44 and the general region 42 can be made to appear to shine with substantially the same brightness.
  • the reflective elements 42s1 and 42s2 located in the general area 42 of the light guide 40 are arranged so that the distribution becomes denser as they move away from the incident area 44 to the left. You can obtain the following effects.
  • the general area 42 of the light guide 40 if a plurality of reflective elements 42s1 and 42s2 are arranged in a uniform distribution in the general area 42 of the light guide 40, the light that is totally reflected by the reflective elements 42s1 and 42s2 and emitted toward the front of the lamp. The amount of light gradually attenuates as the distance from the incident area 44 increases, and as a result, the general area 42 appears to gradually become darker as it moves away from the incident area 44.
  • the plurality of reflective elements 42s1 and 42s2 are arranged such that the distribution becomes denser as the distance from the incident area 44 increases, the general area 42 has substantially uniform brightness at multiple locations in the left and right direction. You can make it look like it's shining.
  • the light guide 40 has been described as having a vertically long oval cross-sectional shape, but other non-circular cross-sectional shapes (for example, a vertically long oval or rectangle) are also possible. It is also possible to adopt
  • the horizontal spacing between the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44B and the horizontal width of each of them are set to constant values. It is also possible to have a configuration in which the values are set to different values.
  • the plurality of reflective elements 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, and 44B have been described as being formed to extend in the vertical direction. A formed configuration is also possible.
  • the vehicle lamp 10 is a tail lamp, but there are other places and functions provided on the vehicle such as a stop lamp, a turn signal lamp, a clearance lamp, a daytime running lamp, etc. Regardless, by employing a configuration similar to that of the first embodiment, the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 6(a) is a diagram similar to FIG. 5(a), showing a lamp unit 120 of a vehicle lamp according to this modification.
  • the basic configuration of this modification is the same as that of the first embodiment, but it is different from the first embodiment in that it includes a pair of upper and lower light sources 130. The case is different.
  • the pair of upper and lower light sources 130 both have the same configuration as the light source 30 of the first embodiment, and are mounted on the substrate 132 in a state directly facing the first end surface 40a of the light guide 40. .
  • FIG. 7(a) is a front view showing the lamp unit 120 in a lit state.
  • the light guide 40 appears to shine in stripes with substantially uniform brightness at multiple locations in the left and right direction when the lamp is turned on. Moreover, it can be made to appear to shine brighter than in the first embodiment.
  • FIG. 6(b) is a diagram similar to FIG. 5(a), showing a lamp unit 220 of a vehicle lamp according to this modification.
  • the basic configuration of this modification is the same as that of the first embodiment, but the configuration of the light guide 240 is partially different from that of the first embodiment. ing.
  • the light guide 240 of this modification has the same basic configuration as the light guide 40 of the first embodiment, but a plurality of reflective elements 242s1 formed on the back surface 240c of the general area 242. , 242s2 are different from those in the first embodiment.
  • a plurality of reflective elements 242s1 and 242s2 are arranged alternately at regular intervals in the left-right direction when viewed from the front of the lamp, on the back surface 240c of the general area 242. has been done.
  • the plurality of reflective elements 242s2 are formed such that the missing width in the vertically intermediate portion gradually narrows as the distance from the incident region 244 to the left increases.
  • the plurality of reflective elements 242s1 are It is formed so that the length in the vertical direction becomes shorter as it approaches the region 244.
  • the missing width of the intermediate portion in the vertical direction of the plurality of reflective elements 242s2 is set to a value narrower than the missing width of the intermediate portion of the plurality of reflective elements 42s2 in the vertical direction of the first embodiment.
  • the plurality of reflective elements 242s1 and 242s2 located in the general area 242 are arranged so that the distribution becomes denser as they move away from the incident area 244 to the left. has been done.
  • the configurations of the reflective elements 244As1 and 244As2 located in the first region 244A in the incident region 244 of the light guide 240 and the reflective element 244B located in the second region 244B are the same as in the first embodiment. .
  • FIG. 7(b) is a front view showing the lamp unit 220 in a lit state.
  • the light guide 240 appears to shine in a striped manner with substantially uniform brightness at multiple locations in the left and right direction.
  • the light guide 240 remains in a dense and dense state according to the distribution of the plurality of reflective elements 242s1, 242s2, 244As1, 244As2, and 244Bs when the light source 30 is not lit.
  • the plurality of reflective elements 242s1, 242s2, 244As1, 244As2, and 244Bs can be made to appear to shine with substantially uniform brightness.
  • FIG. 6(c) is a diagram similar to FIG. 5(a), showing a lamp unit 320 of a vehicle lamp according to this modification.
  • the basic configuration of this modification is the same as that of the first embodiment, but the configuration of the light guide 340 is partially different from that of the first embodiment. ing.
  • the basic configuration of the light guide 340 of this modification is the same as that of the light guide 40 of the first embodiment, but the vertical width of the general area 342 is gradually narrowed toward the left. Accordingly, the shape of the plurality of reflective elements 342s1 and 342s2 formed on the back surface 340c of the general area 342 is different from that of the first embodiment.
  • the light guide 340 of this modification has the same vertically elongated cross-sectional shape as the first end surface 340a at the boundary position between the general area 342 and the incident area 344;
  • the second end surface 340b has a circular cross-sectional shape, so that the general area 342 is formed so that the vertical width gradually narrows toward the left.
  • the plurality of reflective elements 342s1 and 342s2 located in the general area 342 are alternately arranged at regular intervals in the left and right direction when viewed from the front of the lamp. Similar to the plurality of reflective elements 42s1 and 42s2 in the first embodiment, these plurality of reflective elements 342s1 and 342s2 are arranged so that the distribution becomes denser as they leave the incident region 344 in the left direction. However, in this modification, as the vertical width of the general area 342 gradually narrows toward the left, the total length of the plurality of reflective elements 342s1 and 342s2 in the vertical direction gradually decreases toward the left. .
  • the configurations of the reflective elements 344As1 and 344As2 located in the first region 344A in the incident region 344 of the light guide 340 and the reflective element 344B located in the second region 344B are the same as in the first embodiment. .
  • FIG. 7(c) is a front view showing the lamp unit 320 in a lit state.
  • the light guide 340 appears to shine in a striped manner with substantially uniform brightness at multiple locations in the left and right direction.
  • the light guide 340 remains visible in a dense and dense state according to the distribution of the plurality of reflective elements 342s1, 342s2, 344As1, 344As2, and 344Bs when the light source 30 is not lit.
  • the plurality of reflective elements 342s1, 342s2, 344As1, 344As2, and 344Bs can be made to appear to shine with substantially uniform brightness.
  • FIG. 8 is a front view showing the lamp unit 520 of the vehicle lamp according to the present embodiment.
  • the lighting unit 520 of this embodiment includes a light guide 540 formed to extend in a required direction and four light sources 530.
  • the light guide 540 includes a plate-shaped light guide 542 that extends in the left-right direction along a vertical plane, and a four-stage structure extending from the right end of the plate-shaped light guide 542 through an intermediate transition part 544. It has a structure in which a columnar light guide section 546 formed to extend toward the rear side of the lamp is integrally formed.
  • a first end surface 540a of the light guide body 540 located on the right side thereof is constituted by the end surfaces of columnar light guide sections 546 arranged in four upper and lower stages. That is, the first end surface 540a has a configuration in which circular end surfaces facing toward the rear of the lamp are arranged in four upper and lower stages.
  • the second end surface 540b of the light guide body 540 located on the left side is configured as a vertically elongated rectangular end surface by the end surface of the plate-shaped light guide section 542.
  • the light guide 540 is configured to gradually change from the vertically elongated rectangular cross-sectional shape of the plate-shaped light guide 542 to a circular cross-sectional shape arranged in four upper and lower stages at the intermediate transition portion 544. There is.
  • Each of the four light sources 530 is a light emitting element such as a red light emitting diode having a rectangular light emitting surface 530a, and the light emitting surface 530a is connected to the first end surface 540a at the center position of the first end surface 540a arranged in four upper and lower stages. They are mounted on a common board 532 in a state where they are directly facing each other.
  • the plate-shaped light guide portion 542 is formed with a constant plate thickness, and is formed in a horizontally long rectangular shape when viewed from the front of the lamp.
  • a plurality of reflective elements 542s1, 542s2, 542s3, 542s4, 542s5, 542s6, 542s7, 542s8, and 542s9 are arranged on the back surface 542c of the plate-shaped light guide 542 at intervals in the left-right direction. It is formed to extend to.
  • these plurality of reflective elements 542s1 to 542s9 are formed at equal intervals in the left and right direction when viewed from the front of the lamp, and are formed so that both their upper and lower edges are at the same position. , are arranged so that the distribution becomes denser as the distance from the intermediate transition portion 544 to the left increases.
  • the plurality of reflective elements 542s1 to 542s9 are formed so that the left and right width thereof increases as they move away from the intermediate transition portion 544 in the left direction, and there are fewer missing portions in the intermediate portion in the vertical direction. It is formed to be.
  • the four reflective elements 542s1 located closest to the intermediate transition portion 544 have the narrowest width and the largest number of missing portions in the intermediate portion in the vertical direction.
  • the number of missing parts in the vertical middle part of each reflective element 542s1 is set to eight, and the missing width is set to a value smaller than the length of the remaining part (for example, about half the value). There is.
  • the four reflective elements 542s2 adjacent to the left side of the four reflective elements 542s1 are formed with a slightly wider width than the reflective element 542s1, and have one less missing part in the middle part in the vertical direction. , the width of the missing part is about half the length of the remaining part.
  • the four reflective elements 542s3 to 542s8 are formed to be slightly wider than the four reflective elements 542s2 to 542s7 adjacent to the right side, and the missing portions in the vertical intermediate portions are formed. There is one less part, and the width of the missing part is about half the length of the remaining part.
  • the four reflective elements 542s9 adjacent to the left side of the four reflective elements 542s8 are formed with a slightly wider width than the reflective elements 542s8, and are formed in the middle part in the vertical direction. There are no missing parts.
  • the plate-shaped light guide portion 542 remains visible in the dense and dense state according to the above distribution.
  • FIG. 9 is a front view showing the lamp unit 520 in a lit state.
  • the plurality of reflective elements 542s1 to 542s9 are arranged in such a manner that the distribution becomes denser as the distance from the intermediate transition section 544 to the left increases.
  • the amount of light that is totally reflected by the reflective elements 542s1 to 542s9 and emitted to the front of the lamp is suppressed from gradually attenuating as it moves away from the intermediate transition section 544.
  • the plate-shaped light guide section 542 is arranged at multiple locations in the left and right direction. It appears to shine with approximately uniform brightness. In this point, it is similar to the general area 42 of the light guide 40 in the first embodiment.
  • the plate-shaped light guide portion 542 of the light guide body 540 can be made to appear to shine in a streak-like manner at a plurality of locations in the left and right direction.
  • the plate-shaped light guide portion 542 can be positioned at multiple locations in the left and right direction when the lamp is turned on. It can be made to appear to glow with approximately uniform brightness. As a result, the design quality when the lamp is turned on can be improved.
  • the first end surface 540a of the light guide 540 is constituted by the end surfaces of the columnar light guide sections 546 arranged in four upper and lower stages. Since the light is guided to the plate-shaped light guide 542 via the light guide 546 and the intermediate transition part 544, it is possible to easily guide the light in the plate-shaped light guide 542 substantially uniformly. becomes.
  • FIG. 10 is a front view showing a lamp unit 620 of a vehicle lamp according to this modification.
  • the basic configuration of this modification is the same as that of the second embodiment, but the configuration of the plate-shaped light guide section 642 in the light guide 640 is the same as that of the second embodiment. There are some differences.
  • the light guide 640 of this modification nine types of reflective elements 642s1, 642s2, 642s3, 642s4, 642s5, 642s6, 642s7, 642s8, 642s9 are provided on the back surface 642c of the plate-shaped light guide 642. Although they are formed so as to extend in the vertical direction while being arranged at intervals in the left-right direction, these nine types of reflecting elements 642s1 to 642s9 are arranged discretely, two each, in the second embodiment. It is different from the case of form.
  • these nine types of reflective elements 642s1 to 642s9 are formed so that both their upper and lower edges are in the same position, similar to the nine types of reflective elements 542s1 to 542s9 in the second embodiment, and , are arranged so that the distribution becomes denser as the distance from the intermediate transition portion 644 to the left increases.
  • the light guide 640 of this modification is also similar to the second embodiment with respect to the configurations of the columnar light guide portion 646 and the intermediate transition portion 644.
  • FIG. 11 is a front view showing the lamp unit 620 of this modification in a lit state.
  • the nine types of reflective elements 642s1 to 642s9 appear to shine in a striped manner with approximately uniform brightness. This is due to the same reason as in the second embodiment.
  • the nine types of reflective elements 642s1 to 642s9 are discretely arranged, two each, so the plate-shaped light guide section 642 is discretely arranged for each of the nine types of reflective elements 642s1 to 642s9. It appears to shine, and each of them appears to shine brighter than in the second embodiment.
  • the plate-shaped light guide portion 642 of the light guide body 640 can be made to appear to shine in a striped manner at a plurality of locations in the left and right direction, and the way the light is illuminated can be changed as described above. It may be different from the case of the second embodiment.
  • Vehicle lamp 12 Lamp body 14 Transparent cover 16 Extension panel 16a Opening 20, 120, 220, 320 Light unit 30, 130 Light source 30a Light emitting surface 32, 132 Substrate 40, 240, 340 Light guide 40a, 340a 1st End surface 40b, 340b Second end surface 40c, 240c, 340c Back surface 42, 242, 342 General area 42s1, 42s2, 44As1, 44As2, 44Bs, 242s1, 242s2, 244As1, 244As2, 244Bs, 342s1, 342s2, 344As1, 344As2, 344Bs reflection Elements 44, 244, 344 Incident region 44A, 244A, 344A First region 44B, 244B, 344B Second region 520, 620 Light unit 530 Light source 530a Light emitting surface 532 Substrate 540, 640 Light guide 540a First end surface 540b Second End face 542, 642 Plate light guide 542c, 642c Back surface 542s1,

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Abstract

導光体を備えた車両用灯具において、灯具点灯時の意匠性を高める。導光体(40)に対して、その第1端面(40a)から入射した光源(30)からの出射光を、左右方向に導光しながら導光体(40)の背面(40c)に形成された複数の反射素子(42s1、42s2、44As1、44As2、44B)で全反射させることにより、導光体(40)から灯具前方へ出射させる構成とする。その際、複数の反射素子(42s1、42s2、44As1、44As2、44B)の構成として、左右方向に間隔をおいて配置された状態で上下方向に延びるように形成され、かつ、一部の反射素子(42s2、44As2)が上下方向に関して部分的に欠落した状態で形成されたものとする。これにより、灯具点灯時に、導光体(40)が左右方向の複数箇所において略均一な明るさでスジ状に光って見えるようにする。

Description

車両用灯具
 本願発明は、導光体を備えた車両用灯具に関するものである。
 従来より、車両用灯具の構成として、光源と、所要方向(例えば車幅方向)に延びるように形成された導光体と、を備えたものが知られている。
 「特許文献1」には、このような車両用灯具において、導光体に対してその第1端面から入射した光源からの出射光を、上記所要方向に導光しながら導光体の背面に形成された複数の反射素子で全反射させることにより、導光体から灯具前方へ出射させるように構成されたものが記載されている。
特開2018-129148号公報
 上記従来の車両用灯具において、導光体に対してその第1端面から入射した光源からの出射光は、上記所要方向に導光される過程で徐々に光量が減少するので、複数の反射素子で全反射する光も第1端面から離れるに従って徐々に光量が減少する。
 このため、点灯状態にある車両用灯具を観察したとき、導光体はその第1端面から離れるに従って徐々に暗くなるように見えてしまい、これにより灯具点灯時の意匠性が低下してしまう。
 本願発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、導光体を備えた車両用灯具において、灯具点灯時の意匠性を高めることができる車両用灯具を提供することを目的とするものである。
 本願発明は、導光体の構成に工夫を施すことにより、上記目的達成を図るようにしたものである。
 すなわち、本願発明に係る車両用灯具は、
 光源と、所要方向に延びるように形成された導光体と、を備えた車両用灯具において、
 上記導光体は、上記導光体の第1端面から入射した上記光源からの出射光を、上記所要方向に導光しながら上記導光体の背面に形成された複数の反射素子で全反射させることにより、上記導光体から灯具前方へ出射させるように構成されており、
 上記複数の反射素子は、上記所要方向に間隔をおいて配置された状態で、上記所要方向と交差する方向に延びるように形成されており、
 上記複数の反射素子のうち少なくとも一部の反射素子は、上記所要方向と交差する方向に関して部分的に欠落した状態で形成されている、ことを特徴とするものである。
 上記「光源」の種類は特に限定されるものではなく、例えば発光ダイオードや白熱バルブあるいはレーザーダイオード等が採用可能である。
 上記「導光体」は、所要方向に延びるように形成されていれば、その断面形状や外形形状等の具体的な構成は特に限定されるものではない。
 上記「所要方向」の具体的な方向は特に限定されるものではない。
 上記「複数の反射素子」は、上記所要方向に間隔をおいて配置されているが、その間隔の具体的な大きさは特に限定されるものではなく、また、上記所要方向と交差する方向に延びるように形成されていれば、その具体的な方向は特に限定されるものではない。
 上記「複数の反射素子のうち少なくとも一部の反射素子」は、上記所要方向と交差する方向に関して部分的に欠落した状態で形成されているが、この「部分的に欠落した状態」の具体的な態様は特に限定されるものではなく、例えば、反射素子の一端部または両端部が欠落した状態、反射素子の中間部が1箇所または複数箇所において欠落した状態等が採用可能である。
 本願発明に係る車両用灯具は、導光体に対してその第1端面から入射した光源からの出射光を、所要方向に導光しながら導光体の背面に形成された複数の反射素子で全反射させることにより、導光体から灯具前方へ出射させるように構成されており、かつ、複数の反射素子は、上記所要方向に間隔をおいて配置された状態で、これと交差する方向に延びるように形成されているので、灯具点灯時に導光体が上記所要方向の複数箇所においてスジ状に光って見えるようにすることができる。
 その上で、複数の反射素子のうち少なくとも一部の反射素子は、上記所要方向と交差する方向に関して部分的に欠落した状態で形成されているので、このように部分的に欠落した状態で形成された反射素子の配置およびその欠落した部分の比率を適宜設定することにより、灯具点灯時に導光体が上記所要方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見えるようにすることができる。そしてこれにより灯具点灯時の意匠性を高めることができる。
 このように本願発明によれば、導光体を備えた車両用灯具において、灯具点灯時の意匠性を高めることができる。
 上記構成において、さらに、導光体として、上記所要方向と直交する平面に沿った断面形状が非円形形状に設定された構成とすれば、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、導光体の断面形状を、非円形形状(例えば、楕円形、長円形、長方形等)に設定することにより、その断面形状が円形形状である場合に比して、複数の反射素子の各々の長さ寸法をより大きな値に設定することが容易に可能となる。そしてこれにより、複数の反射素子のうち少なくとも一部の反射素子を、上記所要方向と交差する方向に関して部分的に欠落した状態で形成することが容易に可能となる。したがって、灯具点灯時に導光体が上記所要方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見えるようにすることが容易に可能となる。
 上記構成において、さらに、導光体として、第1端面の近傍に位置する入射部領域が、それ以外の一般領域から第1端面へ向けて灯具後方側に湾曲して延びるように形成されており、かつ、その入射部領域が、第1端面寄りに位置する第1領域と一般領域寄りに位置する第2領域とを備えている構成とした上で、複数の反射素子として、第1領域に位置する反射素子よりも第2領域に位置する反射素子の方が高密度な分布で配置されている構成とすれば、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、導光体として、その入射部領域が第1端面へ向けて灯具後方側に湾曲して延びるように形成されている場合には、第1端面から入射部領域に入射した光源からの出射光が所要方向に導光される際、その第1領域の背面に到達する光に比してその第2領域の背面に到達する光の方が低密度な分布になりやすい。
 そこで、複数の反射素子として、第1領域に位置する反射素子よりも第2領域に位置する反射素子の方が高密度な分布で配置されている構成とすれば、灯具点灯時、入射部領域をその第1領域と第2領域とが略同様の明るさで光って見えるようにすることができる。
 上記「高密度な分布で配置されている」とは、具体的には、例えば、複数の反射素子のうち少なくとも一部の反射素子の構成として、上記所要方向と交差する方向に関して欠落した部分の比率が小さい値に設定されていること、あるいは、これに加えて、複数の反射素子相互間における上記所要方向の間隔が狭い値に設定されていること等を意味するものである。
 さらに、その際、複数の反射素子として、一般領域に位置する反射素子よりも入射部領域の第2領域に位置する反射素子の方が高密度な分布で配置されている構成とすれば、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、導光体として、その入射部領域が第1端面へ向けて灯具後方側に湾曲して延びるように形成されている場合には、第1端面から入射した光源からの出射光が所要方向に導光される際、その一般領域の背面に到達する光に比してその入射部領域の第2領域の背面に到達する光が低密度な分布になりやすい。
 そこで、複数の反射素子として、一般領域に位置する反射素子よりも第2領域に位置する反射素子の方が高密度な分布で配置されている構成とすれば、灯具点灯時、入射部領域の第1および第2領域と一般領域とが略同様の明るさで光って見えるようにすることができる。
 上記構成において、さらに、複数の反射素子として、導光体の一般領域において、導光体の入射部領域から上記所要方向に離れるに従って高密度な分布で配置されている構成とすれば、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、導光体の一般領域において、複数の反射素子が均一な分布で配置されている場合には、反射素子で全反射して灯具前方へ出射する光は入射部領域から離れるに従って徐々に光量が減衰してしまい、これにより一般領域は入射部領域から離れるに従って徐々に暗くなるように見えてしまう。これに対し、複数の反射素子が入射部領域から離れるに従って高密度な分布で配置されている構成とすれば、一般領域が所要方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見えるようにすることができる。
本願発明の第1実施形態に係る車両用灯具を示す正面図 上記車両用灯具の灯具ユニットをエクステンションパネルと共に示す、図1のII-II線断面図 図2の III部詳細図 上記灯具ユニットの要部を図2のIV方向から見て示す斜視図 (a)は、上記灯具ユニットを示す正面図、(b)は、上記灯具ユニットを点灯状態で示す正面図 上記第1実施形態の第1~第3変形例を示す、図5(a)と同様の図 上記第1~第3変形例の作用を示す、図5(b)と同様の図 本願発明の第2実施形態に係る車両用灯具の灯具ユニットを示す正面図 上記第2実施形態の灯具ユニットを点灯状態で示す正面図 上記第2実施形態の変形例を示す、図8と同様の図 上記第2実施形態の変形例の作用を示す、図9と同様の図
 以下、図面を用いて、本願発明の実施の形態について説明する。
 まず、本願発明の第1実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態に係る車両用灯具10を示す正面図である。また、図2は、車両用灯具10の灯具ユニット20を示す、図1のII-II線断面図である。
 図1、2において、Xで示す方向が車両用灯具10としての「前方」(車両としては「後方」)であり、Yで示す方向が「右方向」(車両としても「右方向」)であり、Zで示す方向が「上方向」である。図1、2以外の図においても同様である。
 図1、2に示すように、本実施形態に係る車両用灯具10は、車両の右後端部に配置されるテールランプであって、ランプボディ12とこれに取り付けられた素通し状の透光カバー14とで形成される灯室内に、光源30と導光体40とを備えた灯具ユニット20がエクステンションパネル16と共に収容された構成となっている。
 光源30は、矩形状の発光面30aを有する赤色発光ダイオード等の発光素子であって、基板32に搭載された状態でランプボディ12に支持されている。
 導光体40は、所要方向に延びるように形成された棒状導光体であって、ランプボディ12に支持されている。
 具体的には、導光体40は、縦長の長円形の断面形状を有しており、左右方向に延びるように形成されている。その際、導光体40は、その左側に位置する第2端面40bから右方向へ向けて灯具後方側(すなわち車両前方側)に傾斜した状態で直線状に延びた後、その途中から右側に位置する第1端面40aまで灯具後方側へ向けて凸曲線状に回り込むように形成されている。そして、導光体40は、その第1端面40aを灯具後方へ向けた状態で、かつ、その中心を光源30の発光面30aに正対させた状態で配置されている。
 エクステンションパネル16は、導光体40の灯具前方側において左右方向に延びるように配置された板状部材であって、ランプボディ12に支持されている。このエクステンションパネル16には、横長の開口部16aが形成されており、これにより灯具正面視において導光体40の左右両端部を除く主要部分を露出させるようになっている。
 導光体40の背面40cには、灯具正面視においてエクステンションパネル16の開口部16a内に位置する部分(すなわち主要部分)に複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bsが形成されている。そして、導光体40は、その第1端面40aから入射した光源30からの出射光を、第2端面40bへ向けて左方向に導光しながら複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bsで全反射させることにより、導光体40から灯具前方へ出射させるように構成されている。
 図3は、図2の III部詳細図である。また、図4は、灯具ユニット20の要部を図2のIV方向から見て示す斜視図である。
 図3、4にも示すように、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bsは、左右方向に間隔をおいて配置された状態で上下方向に延びるように形成されている。具体的には、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bsは、灯具正面視において左右方向に等間隔をおいて同一の左右幅で形成されており、かつ、その上下両端縁がいずれも同じ位置になるように形成されている。ただし、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bsのうち一部の反射素子42s2、44s2については、その上下方向の中間部が欠落した状態で形成されている。
 導光体40は、その主要部分(すなわち灯具正面視においてエクステンションパネル16の開口部16a内に位置する部分)として、第2端面40bの近傍から右方向へ向けて直線状に延びる一般領域42と、この一般領域42の右端位置から第1端面40aへ向けて灯具後方側に湾曲して延びる入射部領域44とを備えており、さらに入射部領域44は、第1端面40a寄りに位置する第1領域44Aと一般領域42寄りに位置する第2領域44Bとを備えている。
 入射部領域44においては、第1領域44Aに位置する複数の反射素子44As1、44As2よりも第2領域44Bに位置する複数の反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置されている。具体的には、第1領域44Aにおいては、上下方向の全長にわたって延びる反射素子44As1と上下方向の中間部が欠落した反射素子44As2とが交互に配置されており、一方、第2領域44Bにおいては、上下方向の全長にわたって延びる反射素子44Bsのみが連続的に配置されている。
 また、一般領域42に位置する複数の反射素子42s1、42s2よりも入射部領域44の第2領域44Bに位置する反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置されている、具体的には、一般領域42においては、上下方向の全長にわたって延びる複数の反射素子42s1と上下方向の中間部が欠落した複数の反射素子42s2とが交互に配置されている。
 さらに、一般領域42においては、複数の反射素子42s1、42s2が、入射部領域44から左方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されている。具体的には、入射部領域44から左方向に離れるに従って、上下方向の中間部が欠落した複数の反射素子42s2における中間部の欠落幅が徐々に狭くなるように設定されている。
 図5(a)は、灯具ユニット20を示す正面図であり、図5(b)は、灯具ユニット20を点灯状態で示す正面図である。
 図5(a)に示すように、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bsは、入射部領域44においては、第1領域44Aに位置する複数の反射素子44As1、44As2よりも第2領域44Bに位置する複数の反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置されており、また、一般領域42に位置する複数の反射素子42s1、42s2よりも入射部領域44の第2領域44Bに位置する反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置されており、さらに、一般領域42においては、複数の反射素子42s1、42s2が、入射部領域44から左方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されているので、光源30の非点灯時には、上記分布に従った疎密状態のまま見える。
 一方、図5(b)に示すように、光源30の点灯時には、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bsは、略均一な明るさで光って見える。これは以下の理由によるものである。
 すなわち、導光体40は、入射部領域44が一般領域42との接続位置から第1端面40aへ向けて灯具後方側に湾曲して延びるように形成されているので、図3に示すように、第1端面40aから入射部領域44に入射した光源30からの出射光が左方向に導光される際、第1端面40a寄りに位置する第1領域44Aの背面40cに到達する光に比して第2領域44Bの背面40cに到達する光の方が低密度な分布になりやすい。しかしながら、第1領域44Aに位置する反射素子44As1、44As2よりも第2領域44Bに位置する反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置されているので、入射部領域44は第1領域44Aと第2領域44Bとが略同様の明るさで光って見える。
 また、導光体40に対して第1端面40aから入射した光源30からの出射光が左方向に導光される際、一般領域42の背面40cに到達する光に比して入射部領域44の第2領域44Bの背面40cに到達する光の方が低密度な分布になりやすい。しかしながら、一般領域42に位置する反射素子42s1、42s2よりも第2領域44Bに位置する反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置されているので、導光体40は入射部領域44の第1および第2領域44A、44Bと一般領域42とが略同様の明るさで光って見える。
 さらに、導光体40の一般領域42においては、複数の反射素子42s1、42s2が、入射部領域44から上記所要方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されているので、複数の反射素子42s1、42s2で全反射して灯具前方へ出射する光の量が入射部領域44から離れるに従って徐々に減衰しまうのが抑制され、これにより一般領域42は左右方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見える。
 次に、本実施形態の作用効果について説明する。
 本実施形態に係る車両用灯具10は、導光体40に対してその第1端面40aから入射した光源30からの出射光を、左右方向(所要方向)に導光しながら導光体40の背面40cに形成された複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bで全反射させることにより、導光体40から灯具前方へ出射させるように構成されており、かつ、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bは、左右方向に間隔をおいて配置された状態で、上下方向(所要方向と交差する方向)に延びるように形成されているので、灯具点灯時に導光体40が左右方向の複数箇所においてスジ状に光って見えるようにすることができる。
 その上で、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bのうち一部の反射素子42s2、44As2は、上下方向に関して部分的に欠落した状態で形成されているので、このように部分的に欠落した状態で形成された反射素子42s2、44As2の配置およびその欠落した部分の比率が本実施形態のように適切に設定された構成とすることにより、灯具点灯時に導光体40が左右方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見えるようにすることができる。そしてこれにより灯具点灯時の意匠性を高めることができる。
 このように本実施形態によれば、導光体40を備えた車両用灯具10において、灯具点灯時の意匠性を高めることができる。
 その際、本実施形態においては、導光体40の鉛直断面形状が縦長長円形(非円形形状)に設定されているので、その鉛直断面形状が円形形状である場合に比して、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bの各々の長さ寸法をより大きな値に設定することが容易に可能となる。そしてこれにより、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bのうちの一部の反射素子42s2、44As2を、上下方向に関して部分的に欠落した状態で形成することが容易に可能となる。したがって、灯具点灯時に導光体40が左右方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見えるようにすることが容易に可能となる。
 しかも、このように導光体40の断面形状が非円形形状に設定されている場合には、その断面形状が円形形状である場合に比して、導光体40に対してその第1端面40aから入射した光源30からの出射光が導光途中で不均一な分布になりやすい。したがって本実施形態のように、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bのうちの一部の反射素子42s2、44As2が、上下方向に関して部分的に欠落した状態で形成された構成とすることによって、灯具点灯時に導光体40が左右方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見える構成とすることが特に効果的である。
 さらに本実施形態においては、導光体40として、第1端面40aの近傍に位置する入射部領域44が、それ以外の一般領域42から第1端面40aへ向けて灯具後方側に湾曲して延びるように形成されており、かつ、その入射部領域44が、第1端面40a寄りに位置する第1領域44Aと一般領域42寄りに位置する第2領域44Bとを備えており、その上で、第1領域44Aに位置する反射素子44As1、44As2よりも第2領域44Bに位置する反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置された構成となっているので、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、導光体40の入射部領域44が第1端面40aへ向けて灯具後方側に湾曲して延びている場合には、第1端面40aから入射部領域44に入射した光源30からの出射光が左方向に導光される際、第1領域44Aの背面40cに到達する光に比して第2領域44Bの背面40cに到達する光の方が低密度な分布になりやすい。
 そこで本実施形態のように、第1領域44Aに位置する反射素子44As1、44As2よりも第2領域44Bに位置する反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置された構成とすることにより、灯具点灯時、入射部領域44をその第1領域44Aと第2領域44Bとが略同様の明るさで光って見えるようにすることができる。
 しかも本実施形態においては、一般領域42に位置する反射素子42s1、42s2よりも入射部領域44の第2領域44Bに位置する反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置された構成となっているので、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、導光体40の入射部領域44が第1端面40aへ向けて灯具後方側に湾曲して延びている場合には、第1端面40aから入射した光源30からの出射光が左方向に導光される際、一般領域42の背面40cに到達する光に比して入射部領域44の第2領域44Bの背面40cに到達する光が低密度な分布になりやすい。
 そこで本実施形態のように、一般領域42に位置する反射素子42s1、42s2よりも第2領域44Bに位置する反射素子44Bsの方が高密度な分布で配置された構成とすることにより、灯具点灯時、入射部領域44の第1および第2領域44A、44Bと一般領域42とが略同様の明るさで光って見えるようにすることができる。
 さらに本実施形態においては、導光体40の一般領域42に位置する反射素子42s1、42s2が、入射部領域44から左方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されているので、次のような作用効果を得ることができる。
 すなわち、導光体40の一般領域42において、複数の反射素子42s1、42s2が均一な分布で配置されているとした場合には、反射素子42s1、42s2で全反射して灯具前方へ出射する光は入射部領域44から離れるに従って徐々に光量が減衰してしまい、これにより一般領域42は入射部領域44から離れるに従って徐々に暗くなるように見えてしまう。これに対し、複数の反射素子42s1、42s2が入射部領域44から離れるに従って高密度な分布になるように配置された構成とすることにより、一般領域42が左右方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見えるようにすることができる。
 上記第1実施形態においては、導光体40が縦長の長円形の断面形状を有しているものとして説明したが、これ以外の非円形(例えば縦長の楕円形や長方形等)の断面形状を採用することも可能である。
 上記第1実施形態においては、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44B相互間における左右方向の間隔およびその各々の左右幅が一定の値に設定されているものとして説明したが、これらが互いに異なる値に設定された構成とすることも可能である。
 上記第1実施形態においては、複数の反射素子42s1、42s2、44As1、44As2、44Bが上下方向に延びるように形成されているものとして説明したが、上下方向に対して傾斜した方向に延びるように形成された構成とすることも可能である。
 上記第1実施形態においては、車両用灯具10がテールランプである場合について説明したが、これ以外にも、ストップランプ、ターンシグナルランプ、クリアランスランプ、デイタイムランニングランプ等、車両に設けられる箇所や機能にかかわらず、上記第1実施形態と同様の構成を採用することにより上記第1実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
 次に、上記第1実施形態の変形例について説明する。
 まず、上記第1実施形態の第1変形例について説明する。
 図6(a)は、本変形例に係る車両用灯具の灯具ユニット120を示す、図5(a)と同様の図である。
 図6(a)に示すように、本変形例の基本的な構成は上記第1実施形態の場合と同様であるが、上下1対の光源130を備えている点で上記第1実施形態の場合と異なっている。
 上下1対の光源130は、いずれも上記第1実施形態の光源30と同様の構成を有しており、導光体40の第1端面40aに正対した状態で基板132に搭載されている。
 図7(a)は、灯具ユニット120を点灯状態で示す正面図である。
 図7(a)に示すように、本変形例の構成を採用した場合においても、灯具点灯時に導光体40が左右方向の複数箇所において略均一な明るさでスジ状に光って見えるようにすることができ、かつ、上記第1実施形態の場合よりも明るく光って見えるようにすることができる。
 次に、上記第1実施形態の第2変形例について説明する。
 図6(b)は、本変形例に係る車両用灯具の灯具ユニット220を示す、図5(a)と同様の図である。
 図6(b)に示すように、本変形例の基本的な構成は上記第1実施形態の場合と同様であるが、導光体240の構成が上記第1実施形態の場合と一部異なっている。
 すなわち、本変形例の導光体240も、その基本的な構成は上記第1実施形態の導光体40と同様であるが、その一般領域242の背面240cに形成された複数の反射素子242s1、242s2の形状が上記第1実施形態の場合と異なっている。
 具体的には、本変形例の導光体240においても、その一般領域242の背面240cには、複数の反射素子242s1、242s2が灯具正面視において左右方向に一定の間隔をおいて交互に配置されている。そして、複数の反射素子242s2は、入射部領域244から左方向に離れるに従って上下方向の中間部の欠落幅が徐々に狭くなるように形成されており、一方、複数の反射素子242s1は、入射部領域244に近づくに従って上下方向の長さが短くなるように形成されている。その際、複数の反射素子242s2における上下方向の中間部の欠落幅は、上記第1実施形態の複数の反射素子42s2における上下方向の中間部の欠落幅よりも狭い値に設定されている。
 そしてこれにより、本変形例の導光体240においても、その一般領域242に位置する複数の反射素子242s1、242s2が、入射部領域244から左方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されている。
 なお、導光体240の入射部領域244における第1領域244Aに位置する反射素子244As1、244As2および第2領域244Bに位置する反射素子244Bの構成については上記第1実施形態の場合と同様である。
 図7(b)は、灯具ユニット220を点灯状態で示す正面図である。
 図7(b)に示すように、灯具ユニット220は、光源30の点灯によって導光体240が左右方向の複数箇所において略均一な明るさでスジ状に光って見える。
 このように本変形例の構成を採用した場合においても、導光体240は、光源30の非点灯時には、複数の反射素子242s1、242s2、244As1、244As2、244Bsの分布に従った疎密状態のまま見えるが、光源30の点灯時には、複数の反射素子242s1、242s2、244As1、244As2、244Bsが略均一な明るさで光って見えるようにすることができる。
 次に、上記第1実施形態の第3変形例について説明する。
 図6(c)は、本変形例に係る車両用灯具の灯具ユニット320を示す、図5(a)と同様の図である。
 図6(c)に示すように、本変形例の基本的な構成は上記第1実施形態の場合と同様であるが、導光体340の構成が上記第1実施形態の場合と一部異なっている。
 すなわち、本変形例の導光体340も、その基本的な構成は上記第1実施形態の導光体40と同様であるが、その一般領域342の上下幅が左方向へ向けて徐々に狭くなるように形成されており、これに伴い一般領域342の背面340cに形成された複数の反射素子342s1、342s2の形状が上記第1実施形態の場合と異なっている。
 具体的には、本変形例の導光体340は、一般領域342と入射部領域344との境界位置においては第1端面340aと同じ縦長の長円形の断面形状を有しているが、その第2端面340bにおいては円形の断面形状を有しており、これにより一般領域342は左方向へ向けて上下幅が徐々に狭くなるように形成されている。
 本変形例の導光体340においても、一般領域342に位置する複数の反射素子342s1、342s2は灯具正面視において左右方向に一定の間隔をおいて交互に配置されている。これら複数の反射素子342s1、342s2は、上記第1実施形態における複数の反射素子42s1、42s2の同様、入射部領域344から左方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されている。ただし本変形例においては、一般領域342の上下幅が左方向へ向けて徐々に狭くなるのに従って、複数の反射素子342s1、342s2の上下方向の全長が左方向へ向けて徐々に短くなっている。
 なお、導光体340の入射部領域344における第1領域344Aに位置する反射素子344As1、344As2および第2領域344Bに位置する反射素子344Bの構成については上記第1実施形態の場合と同様である。
 図7(c)は、灯具ユニット320を点灯状態で示す正面図である。
 図7(c)に示すように、灯具ユニット320は、光源30の点灯によって導光体340が左右方向の複数箇所において略均一な明るさでスジ状に光って見える。
 本変形例の構成を採用した場合においても、導光体340は、光源30の非点灯時には、複数の反射素子342s1、342s2、344As1、344As2、344Bsの分布に従った疎密状態のまま見えるが、光源30の点灯時には、複数の反射素子342s1、342s2、344As1、344As2、344Bsが略均一な明るさで光って見えるようにすることができる。
 次に、本願発明の第2実施形態について説明する。
 図8は、本実施形態に係る車両用灯具の灯具ユニット520を示す正面図である。
 図8に示すように、本実施形態の灯具ユニット520は、所要方向に延びるように形成された導光体540と4つの光源530を備えた構成となっている。
 具体的には、導光体540は、鉛直面に沿って左右方向に延びる板状導光部542と、この板状導光部542の右端位置から中間遷移部544を介して上下4段で灯具後方側へ向けて延びるように形成された柱状導光部546とが一体的に形成された構成となっている。
 導光体540は、その右側に位置する第1端面540aが、上下4段で配置された柱状導光部546の端面によって構成されている。すなわち、この第1端面540aは、灯具後方を向いた円形の端面が上下4段で配置された構成となっている。
 また、導光体540は、その左側に位置する第2端面540bが、板状導光部542の端面によって縦長の矩形状端面として構成されている。
 そして、導光体540は、その中間遷移部544において板状導光部542の縦長矩形状の断面形状から上下4段で配置された円形状の断面形状に徐々に変化するように構成されている。
 4つの光源530は、いずれも矩形状の発光面530aを有する赤色発光ダイオード等の発光素子であって、上下4段で配置された第1端面540aの中心位置において発光面530aを第1端面540aに正対させた状態で、共通の基板532に搭載されている。
 板状導光部542は、一定の板厚で形成されており、かつ、灯具正面視において横長矩形状に形成されている。この板状導光部542の背面542cには、複数の反射素子542s1、542s2、542s3、542s4、542s5、542s6、542s7、542s8、542s9が、左右方向に間隔をおいて配置された状態で上下方向に延びるように形成されている。
 その際、これら複数の反射素子542s1~542s9は、灯具正面視において左右方向に等間隔をおいて形成されており、かつ、その上下両端縁がいずれも同じ位置になるように形成されているが、中間遷移部544から左方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されている。
 具体的には、複数の反射素子542s1~542s9は、中間遷移部544から左方向に離れるに従って、その左右幅が広くなるように形成されており、かつ、上下方向の中間部の欠落箇所が少なくなるように形成されている。
 すなわち、最も中間遷移部544寄り(すなわち右側)に位置する4本の反射素子542s1は、最も細幅でかつ上下方向の中間部の欠落箇所が最も多くなっている。具体的には、各反射素子542s1における上下方向の中間部の欠落箇所は8箇所に設定されており、その欠落幅は残存部の長さよりも小さい値(例えば半分程度の値)に設定されている。
 4本の反射素子542s1の左側に隣接する4本の反射素子542s2は、反射素子542s1よりも僅かに広幅で形成されており、かつ、上下方向の中間部の欠落箇所が1つ少なくなっており、その欠落幅は残存部の長さの半分程度である。
 以下同様にして、4本の反射素子542s3~542s8は、その右側に隣接する4本の反射素子542s2~542s7よりも僅かに広幅で形成されており、かつ、上下方向の中間部の欠落箇所が1つ少なくなっており、その欠落幅は残存部の長さの半分程度である。そして、4本の反射素子542s8の左側に隣接する(すなわち最も左側に位置する)4本の反射素子542s9は、反射素子542s8よりも僅かに広幅で形成されており、かつ、上下方向の中間部に欠落箇所が存在していない。
 このようにして9種類の反射素子542s1~542s9が配置されていることにより、4つの光源530の非点灯時には、板状導光部542は上記分布に従った疎密状態のまま見える。
 図9は、灯具ユニット520を点灯状態で示す正面図である。
 図9に示すように、4つの光源530の点灯時には、柱状導光部546および中間遷移部544を介して板状導光部542に入射した光によって、9種類の反射素子542s1~542s9が略均一な明るさでスジ状に光って見える。これは以下の理由によるものである。
 すなわち、導光体540の板状導光部542においては、複数の反射素子542s1~542s9が、中間遷移部544から左方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されているので、複数の反射素子542s1~542s9で全反射して灯具前方へ出射する光の量が中間遷移部544から離れるに従って徐々に減衰しまうのが抑制され、これにより板状導光部542は左右方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見える。この点において、上記第1実施形態における導光体40の一般領域42と同様である。
 このように本実施形態においても、灯具点灯時に導光体540の板状導光部542が左右方向の複数箇所においてスジ状に光って見えるようにすることができる。
 その上で、複数の反射素子542s1~542s9のうち一部の反射素子542s1~542s8は、上下方向に関して部分的に欠落した状態で形成されているので、このように部分的に欠落した状態で形成された反射素子542s1~542s8の配置およびその欠落した部分の比率が本実施形態のように適切に設定された構成とすることにより、灯具点灯時に板状導光部542が左右方向の複数箇所において略均一な明るさで光って見えるようにすることができる。そしてこれにより灯具点灯時の意匠性を高めることができる。
 また本実施形態においては、導光体540の第1端面540aが、上下4段で配置された柱状導光部546の端面によって構成されており、4つの光源530からの出射光を、これら柱状導光部546および中間遷移部544を介して板状導光部542に導く構成となっているので、板状導光部542における導光が略均一に行われるようにすることが容易に可能となる。
 次に、上記第2実施形態の変形例について説明する。
 図10は、本変形例に係る車両用灯具の灯具ユニット620を示す正面図である。
 図10に示すように、本変形例の基本的な構成は上記第2実施形態の場合と同様であるが、導光体640における板状導光部642の構成が上記第2実施形態の場合と一部異なっている。
 すなわち、本変形例の導光体640においても、その板状導光部642の背面642cには、9種類の反射素子642s1、642s2、642s3、642s4、642s5、642s6、642s7、642s8、642s9が、左右方向に間隔をおいて配置された状態で上下方向に延びるように形成されているが、これら9種類の反射素子642s1~642s9が2本ずつ離散的に配置されている点で上記第2実施形態の場合と異なっている。
 その際、これら9種類の反射素子642s1~642s9は、上記第2実施形態における9種類の反射素子542s1~542s9と同様、その上下両端縁がいずれも同じ位置になるように形成されており、かつ、中間遷移部644から左方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されている。
 なお、本変形例の導光体640も、その柱状導光部646および中間遷移部644の構成に関しては上記第2実施形態の場合と同様である。
 図11は、本変形例の灯具ユニット620を点灯状態で示す正面図である。
 図11に示すように、4つの光源530の点灯時には、9種類の反射素子642s1~642s9が略均一な明るさでスジ状に光って見える。これは上記第2実施形態の場合と同様の理由によるものである。
 その際、本変形例においては、9種類の反射素子642s1~642s9が2本ずつ離散的に配置されているので、板状導光部642は9種類の反射素子642s1~642s9毎に離散的に光って見え、かつ、その各々が上記第2実施形態の場合よりも明るく光って見える。
 このように本変形例においても、灯具点灯時に導光体640の板状導光部642が左右方向の複数箇所においてスジ状に光って見えるようにすることができ、かつ、その光り方を上記第2実施形態の場合とは異なったものとすることができる。
 なお、上記第1および第2実施形態およびその変形例において諸元として示した数値は一例にすぎず、これらを適宜異なる値に設定してもよいことはもちろんである。
 また、本願発明は、上記第1および第2実施形態およびその変形例に記載された構成に限定されるものではなく、これ以外の種々の変更を加えた構成が採用可能である。
 本国際出願は、2022年8月12日に出願された日本国特許出願である特願2022-129128号に基づく優先権を主張するものであり、当該日本国特許出願である特願2022-129128号の全内容は、本国際出願に援用される。
 本発明の特定の実施の形態についての上記説明は、例示を目的として提示したものである。それらは、網羅的であったり、記載した形態そのままに本発明を制限したりすることを意図したものではない。数多くの変形や変更が、上記の記載内容に照らして可能であることは当業者に自明である。
 10 車両用灯具
 12 ランプボディ
 14 透光カバー
 16 エクステンションパネル
 16a 開口部
 20、120、220、320 灯具ユニット
 30、130 光源
 30a 発光面
 32、132 基板
 40、240、340 導光体
 40a、340a 第1端面
 40b、340b 第2端面
 40c、240c、340c 背面
 42、242、342 一般領域
 42s1、42s2、44As1、44As2、44Bs、242s1、242s2、244As1、244As2、244Bs、342s1、342s2、344As1、344As2、344Bs 反射素子
 44、244、344 入射部領域
 44A、244A、344A 第1領域
 44B、244B、344B 第2領域
 520、620 灯具ユニット
 530 光源
 530a 発光面
 532 基板
 540、640 導光体
 540a 第1端面
 540b 第2端面
 542、642 板状導光部
 542c、642c 背面
 542s1、542s2、542s3、542s4、542s5、542s6、542s7、542s8、542s9、642s1、642s2、642s3、642s4、642s5、642s6、642s7、642s8、642s9 反射素子
 544、644 中間遷移部
 546、646 柱状導光部

Claims (5)

  1.  光源と、所要方向に延びるように形成された導光体と、を備えた車両用灯具において、
     上記導光体は、上記導光体の第1端面から入射した上記光源からの出射光を、上記所要方向に導光しながら上記導光体の背面に形成された複数の反射素子で全反射させることにより、上記導光体から灯具前方へ出射させるように構成されており、
     上記複数の反射素子は、上記所要方向に間隔をおいて配置された状態で、上記所要方向と交差する方向に延びるように形成されており、
     上記複数の反射素子のうち少なくとも一部の反射素子は、上記所要方向と交差する方向に関して部分的に欠落した状態で形成されている、ことを特徴とする車両用灯具。
  2.  上記導光体は、上記所要方向と直交する平面に沿った断面形状が非円形形状に設定されている、ことを特徴とする請求項1記載の車両用灯具。
  3.  上記導光体は、上記第1端面の近傍に位置する入射部領域が、上記入射部領域以外の一般領域から上記第1端面へ向けて灯具後方側に湾曲して延びるように形成されており、
     上記入射部領域は、上記第1端面寄りに位置する第1領域と上記一般領域寄りに位置する第2領域とを備えており、
     上記複数の反射素子は、上記第1領域に位置する反射素子よりも上記第2領域に位置する反射素子の方が高密度な分布で配置されている、ことを特徴とする請求項1または2記載の車両用灯具。
  4.  上記複数の反射素子は、上記一般領域に位置する反射素子よりも上記第2領域に位置する反射素子の方が高密度な分布で配置されている、ことを特徴とする請求項3記載の車両用灯具。
  5.  上記複数の反射素子は、上記一般領域において、上記入射部領域から上記所要方向に離れるに従って高密度な分布になるように配置されている、ことを特徴とする請求項3記載の車両用灯具。
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JP2017139059A (ja) * 2016-02-01 2017-08-10 東芝ライテック株式会社 車両用照明装置

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