JP2017212068A - レンズ体および車両用灯具 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】光源の前方に配置され光源からの光を車両の前後方向に延びる前後基準軸に沿って前方に出射するレンズ体において、入射部と、入射部から入射した光を全反射する第1反射面と、第1反射面で全反射された光の少なくとも一部を全反射する第2反射面と、出射面と、を備え、第1反射面は、前後方向に沿って延びる長軸に対し回転対称な楕円球形状を含み、第1反射面の楕円形状が構成する第1および第2の焦点のうち後方に位置する第2の焦点は、光源の近傍に位置し、第2反射面は、第1の焦点から上方向に所定位置離れた点から後方に向かって延びており、第1反射面で全反射された光のうち第2反射面で反射されることなく出射面に達した光および第2反射面で全反射されて出射面に達した光がそれぞれ出射面から出射して前方に照射される、レンズ体。
【選択図】図8
Description
以下、本発明の第1実施形態であるレンズ体40およびレンズ体40を備えた車両用灯具10について、図面を参照しながら説明する。
本明細書において、前後方向に延びる(又は前後に延びる)、とは、厳密に前後方向に延びる場合に加えて、前後方向に対して、45°未満の範囲で傾いた方向に延びる場合も含む。同様に、本明細書において、左右方向に延びる(又は左右に延びる)、とは、厳密に左右方向に延びる場合に加えて、左右方向に対して、45°未満の範囲で傾いた方向に延びる場合も含む。
なお、以下の説明で用いる図面は、特徴をわかりやすくするために、便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。
図1に示すように、車両用灯具10は、レンズ体40と、発光装置20と、発光装置20を冷却するヒートシンク30と、を備えている。車両用灯具10は、発光装置20から照射された光を、レンズ体40を介して前方に出射する。
光源26の光軸AX26は、発光装置20の光軸AX20と一致する。図1に示すように、光軸AX26は、鉛直方向(Z軸方向)に延びる鉛直軸Vに対して角度θ1傾斜している。したがって、光軸AX26は、車両の前後方向に延びる前後基準軸AX40に対して90°−θ1の角度で傾斜している。鉛直軸Vに対する光軸AX26の角度θ1は、入射面42からレンズ体40内部に入射した光源からの光の第1反射面44に対する入射角が臨界角以上となるように、設定されている。
光源26は、所定の面積を持つ発光面を有する。このため、光源26から照射された光は、発光面内の各点から放射状に広がる。レンズ体40の内部を通過する光は、発光面内の各点から出射された光ごとに異なる光路をたどる。本明細書では、発光面の中心(すなわち光源26の中心)である光源中心点26aと、前方側の端点である光源前端点26bと、後方側の端点である光源後端点26cと、から照射される光の光路に着目して説明を行う。
図7に示すように、光源前端点26bから照射された光は、第1反射面44において内面反射されて第1の焦点F144より下側を通過して、出射面48から前方の上側に向けて出射される。
図8に示すように、光源後端点26cから照射された光は、第1反射面44において内面反射されて第1の焦点F144より上側に向かう。さらに、第1の焦点F144より上側に位置する第2反射面46において下側に向けて内面反射された後に、出射面48から前方の下側に向けて出射される。
以下、レンズ体40の各構成について、図6〜図8を基に説明する。
第1反射面44は、入射面42からレンズ体40内部に入射した光源26からの光を内面反射(全反射)する面である。第1反射面44は、前後方向に沿って延びる長軸AX44に対し回転対称な楕円球形状を含む。第1反射面44の楕円形状は、第1の焦点F144および第2の焦点F244を長軸AX44上に構成する。
第2反射面46は、第1反射面44で内面反射された光源26からの光の少なくとも一部を内面反射(全反射)する面である。第2反射面46は、第1の焦点F144から上方向に所定位置離れた点から後方に向かって延びた反射面として構成されている。本実施形態において、第2反射面46は、前後基準軸AX40と平行に延びる平面形状を有する。
出射面48は前方に向かって凸のレンズ面である。出射面48は、内部を通過した光(すなわち、第1反射面44で内面反射された光および第1反射面44と第2反射面46とでそれぞれ内面反射された光)を前方に出射する。
また、本実施形態において、出射面48は、前後基準軸AX40と一致する光軸Lを有する。なお、出射面48の光軸Lは、前後基準軸AX40と平行であれば必ずしも一致していなくてもよい。これにより、出射面焦点F48を通過して、出射面48に入射した光は、少なくとも鉛直方向に関し、前後基準軸AX40と平行に出射される。すなわち、出射面48は、第1の焦点F144の近傍を通過した光が、少なくとも鉛直方向に関し、前後基準軸AX40と略平行となる方向に出射するように、その面形状が構成されている。
図9に示すように、上下方向に垂直な面(XY平面)に沿う断面に、2つの第1左右方向出射領域48cと1つの第2左右方向出射領域48dとを有する。第1左右方向出射領域48cおよび第2左右方向出射領域48dは、左右方向に互いに隣り合う。より具体的には、第2左右方向出射領域48dは、上下方向から見て出射面48の中央に位置し、第1左右方向出射領域48cは、第2左右方向出射領域48dの左右方向両側に位置する。また、第1左右方向出射領域48cおよび第2左右方向出射領域48dにより構成される出射面48の上下方向に垂直な面(XY平面)に沿う断面は、前後基準軸AX40に対し左右対称な形状を有する。
第2左右方向出射領域48dは、上下方向から見て中央部が窪んだ凹形状(凹レンズ形状)を構成する。より具体的には、第2左右方向出射領域48dは、上下方向から見て前後基準軸AX40と重なる位置が最も窪んだ凹形状を構成する。第2左右方向出射領域48dは、第1の焦点F144を通過して入射した光を前後基準軸AX40から遠ざける方向に屈折させる。
例えば、上述の実施形態では、ハイビーム用配光パターンP(図13参照)を形成するように構成されたレンズ体40に適用した例について説明した。しかしながら、例えば、フォグランプ用配光パターンを形成するように構成されたレンズ体や、ロービーム用配光パターンを形成するように構成されたレンズ体やそれ以外のレンズ体に適用することもできる。
次に、第1実施形態の変形例1のレンズ体140について説明する。図10は、レンズ体140の断面模式図であって、光源後端点26cから照射された光の光路を示す。
なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
また、前後基準軸AX140に対する第2反射面146の角度θ3は、第1反射面44で内面反射されるとともに第2反射面146で内面反射されることなく出射面48に達する光が遮られない角度となるように設定されることが好ましい。同様に、第2反射面146の前後方向に沿う長さ(すなわち、第2反射面146の前端縁146aおよび後端縁146bの位置)は、第1反射面44で内面反射されるとともに第2反射面146で内面反射されることなく出射面48に達する光が遮られないように設定されることが好ましい。
上述した第1実施形態のレンズ体40について、レンズ体40に正対した仮想鉛直スクリーンに対する配光パターンのシミュレーションを行った。
図11(a)は、上側から見て、前後基準軸AX40の左側に位置する第2左右方向出射領域48dから照射された光の配光パターンP48dLである。
図11(b)は、上側から見て、前後基準軸AX40の右側に位置する第2左右方向出射領域48dから照射された光の配光パターンP48dRである。
図11(c)は、上側から見て、前後基準軸AX40の左側に位置する第1左右方向出射領域48cから照射された光の配光パターンP48cLである。
図11(d)は、上側から見て、前後基準軸AX40の右側に位置する第1左右方向出射領域48cから照射された光の配光パターンP48cRである。
図11(a)〜(d)に示すように、各領域から照射された光は、異なる方向に分布を持つことがわかる。
図12(b)は、レンズ体40の入射面42から入射した光のうち、第1反射面44で前反射され、さらに第2反射面46で全反射され出射面48から前方に照射された光の配光パターンP46Aである。
図12(a)の配光パターンP44Aおよび図12(b)の配光パターンP46Aの下端線は、略一致し、カットオフラインCLを構成する。また、図12(b)の配光パターンP46Aは、レンズ体40の内部で第2反射面46により光が全反射されたことで、カットオフラインCLを基準線として下側から上側に折り返されたように構成されている。
図13に示すように、配光パターンPAは、幅広くかつバランスよく前方を照射できていることがわかる。また、配光パターンPAは、下端縁にカットオフラインCLが形成されていることが確認された。
上述した変形例のレンズ体140について、レンズ体140に正対した仮想鉛直スクリーンに対する配光パターンのシミュレーションを行った。
図14(b)は、レンズ体140の入射面42から入射した光のうち、第1反射面44で前反射され、さらに第2反射面146で全反射され出射面48から前方に照射された光の配光パターンP146Bである。
図14(a)の配光パターンP44Bおよび図14(b)の配光パターンP146Bの下端線は、略一致し、カットオフラインCLを構成する。
図15に示すように、配光パターンPBは、幅広くかつバランスよく前方を照射できていることがわかる。また、配光パターンPBは、下端縁にカットオフラインCLが形成されていることが確認された。
Claims (9)
- 光源の前方に配置され前記光源からの光を車両の前後方向に延びる前後基準軸に沿って前方に出射するレンズ体において、
前記光源からの光を内部に入射させる入射部と、
前記入射部から入射した光を全反射する第1反射面と、
前記第1反射面で全反射された光の少なくとも一部を全反射する第2反射面と、
内部を通過した光を前方に出射する出射面と、を備え、
前記第1反射面は、前後方向に沿って延びる長軸に対し回転対称な楕円球形状を含み、
前記第1反射面の楕円形状が構成する第1および第2の焦点のうち後方に位置する前記第2の焦点は、前記光源の近傍に位置し、
前記第2反射面は、前記第1の焦点から上方向に所定位置離れた点から後方に向かって延びており、
前記第1反射面で全反射された光のうち前記第2反射面で反射されることなく前記出射面に達した光および前記第2反射面で全反射されて前記出射面に達した光がそれぞれ前記出射面から出射して前方に照射される、レンズ体。 - 前記出射面は、
前記車両の左右方向に垂直な面に沿う断面に、前記前後基準軸と平行な光軸を有し前記第1の焦点の近傍に位置する点を出射面焦点とする凸形状を有し、
前記車両の上下方向に垂直な面に沿う断面に、左右方向に互いに隣り合う第1左右方向出射領域と第2左右方向出射領域とを有し、
前記第1左右方向出射領域は、前記第1の焦点を通過して入射した光を前記前後基準軸に近づける方向に屈折させ、
前記第2左右方向出射領域は、前記第1の焦点を通過して入射した光を前記前後基準軸から遠ざける方向に屈折させる、請求項1に記載のレンズ体。 - 前記出射面は、前記第1の焦点の近傍を通過した光が、前記前後基準軸と少なくとも鉛直方向に関して略平行となる方向に出射するように、その面形状が構成されている請求項2に記載のレンズ体。
- 前記第2左右方向出射領域は、上下方向から見て中央部が窪んだ凹形状を構成し、
前記第1左右方向出射領域は、前記第2左右方向出射領域の左右方向両側にそれぞれ位置する凸形状を構成する、請求項2又は3に記載のレンズ体。 - 前記第1反射面の前記第1の焦点と前記第2の焦点の間の距離及び離心率と、前記第1反射面の長軸の前記前後基準軸に対する角度と、前記光源の光軸の前記前後基準軸に対する角度と、は、前記第1反射面で全反射されるように設定されている、請求項1〜4の何れか一項に記載のレンズ体。
- 前記第1反射面の長軸は、前記前後基準軸に対して傾斜し、前記第2の焦点が前記第1の焦点より下側に位置している、請求項1〜5の何れか一項に記載のレンズ体。
- 前記第2反射面は、前記第1反射面で全反射された光のうち前記第2反射面で全反射された光が前記出射面によって捕捉されるように前記前後基準軸に対する角度が設定される、請求項1〜6の何れか一項に記載のレンズ体。
- 前記第2反射面は、前記第1反射面で全反射されるとともに前記第2反射面で全反射されることなく前記出射面に達する光を遮らないように前記前後基準軸に対する角度と前後方向に沿う長さが設定される、請求項7に記載のレンズ体。
- 請求項1〜8の何れか一項に記載のレンズ体と、前記光源と、を備えた車両用灯具。
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