JP6976676B2 - Transparent heating plate and vehicle - Google Patents

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JP6976676B2 JP2015073136A JP2015073136A JP6976676B2 JP 6976676 B2 JP6976676 B2 JP 6976676B2 JP 2015073136 A JP2015073136 A JP 2015073136A JP 2015073136 A JP2015073136 A JP 2015073136A JP 6976676 B2 JP6976676 B2 JP 6976676B2
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Description

本発明は、一対の基板と一対の基板間に配置された発熱用導電体とを有する透明発熱板、及び、この透明発熱板を有する乗り物に関する。 The present invention relates to a transparent heat generating plate having a pair of substrates and a heat generating conductor arranged between the pair of substrates, and a vehicle having the transparent heat generating plate.

従来、一対の基板と一対の基板間に配置された発熱用導電体とを有する透明発熱板が知られている。代表的な適用例として、透明発熱板は、ヒーターやデフロスタ装置として利用されている。デフロスタ装置としての透明発熱板は、車両のフロントウィンドウやリアウィンドウ等の窓ガラスとして用いられる。例えば特許文献1及び2では、窓ガラスとして利用される透明発熱板が、当該窓ガラス全体に配置されたタングステン線等からなる電熱線を有している。この透明発熱板では、電熱線への通電によって、当該電熱線が、その抵抗加熱により昇温する。透明発熱板からなる窓ガラスの昇温により、窓ガラスの曇りを取り除いて、又は、窓ガラスに付着した雪や氷を溶かして、乗員の視界を確保することができる。 Conventionally, a transparent heat generating plate having a pair of substrates and a heat generating conductor arranged between the pair of substrates is known. As a typical application example, the transparent heating plate is used as a heater or a defroster device. The transparent heating plate as a defroster device is used as a window glass for a front window, a rear window, or the like of a vehicle. For example, in Patent Documents 1 and 2, the transparent heating plate used as a window glass has a heating wire made of a tungsten wire or the like arranged on the entire window glass. In this transparent heating plate, the heating wire is heated by the resistance heating when the heating wire is energized. By raising the temperature of the window glass made of the transparent heat generating plate, it is possible to remove the fogging of the window glass or melt the snow and ice adhering to the window glass to secure the visibility of the occupants.

特開2013−173402号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2013-173402 特開平8−72674号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 8-72674

従来技術の透明発熱板は、接合層及び電熱線を間に挟み込んで一対のガラス板を加熱圧着し、作製される。また、電熱線としては、別工程で製造されたタングステン等の細線を用い、この細線を一対のガラス板の間に配置していた。ところが、このような透明発熱板を介して光、例えば対向車の照明を観察した場合、尾を引くように観察される光の筋、すなわち光芒が当該照明の周囲に観察される。このような光芒の発生は、窓ガラスを介した視認性に悪影響を及ぼし得る。 The transparent heat generating plate of the prior art is manufactured by heat-pressing a pair of glass plates with a joining layer and a heating wire sandwiched between them. Further, as the heating wire, a thin wire such as tungsten manufactured in another process was used, and the thin wire was arranged between the pair of glass plates. However, when observing light, for example, the illumination of an oncoming vehicle through such a transparent heating plate, a streak of light observed to trail a tail, that is, a light beam is observed around the illumination. The generation of such light beams can adversely affect the visibility through the window glass.

一方、本件発明者らが鋭意検討を重ねたところ、光芒は、光(例えば、対向車の照明光)が、電熱線によって回折される方向に生じていた。すなわち、光芒は、電熱線での回折光が視認される現象と考えられた。本発明は、本件発明者らのこのような知見に基づくものである。すなわち、本発明は、透明発熱板における光芒を目立たなくさせることを目的とする。 On the other hand, as a result of repeated studies by the inventors of the present invention, the light beam was generated in the direction in which the light (for example, the illumination light of the oncoming vehicle) was diffracted by the heating wire. That is, the light beam was considered to be a phenomenon in which the diffracted light of the heating wire was visually recognized. The present invention is based on such findings of the present inventors. That is, it is an object of the present invention to make the light beam in the transparent heat generating plate inconspicuous.

本発明における透明発熱板は、
一対の基板と、
電圧を印加される一対のバスバーと、
前記一対のバスバーを連結し、少なくとも一部分が前記一対の基板の間に配置された発熱用導電体と、を備え、
前記発熱用導電体は、導電性細線を用いて形成された一定の単位パターン構造を規則的に並べることによって形成されたパターン構造を有し、
前記単位パターン構造についての各位置での法線は、全方向に亘って分布している。
The transparent heating plate in the present invention is
A pair of boards and
A pair of busbars to which voltage is applied,
The pair of bus bars are connected to each other, and at least a part thereof is provided with a heat generating conductor arranged between the pair of substrates.
The heat-generating conductor has a pattern structure formed by regularly arranging certain unit pattern structures formed by using conductive thin wires.
The normals at each position for the unit pattern structure are distributed in all directions.

本発明における透明発熱板において、
前記単位パターン構造は、円弧に沿って延びる一以上の区域からなり、
各区域を平行移動すること、及び/または各区域を180°回転させた後に平行移動することにより、前記単位パターン構造の全ての区域を用いて、一以上の自然数個の半円が形成されてもよい。
In the transparent heating plate in the present invention
The unit pattern structure consists of one or more areas extending along an arc.
By translating each area and / or translating each area by 180 ° and then translating, all areas of the unit pattern structure are used to form one or more natural several semicircles. May be good.

本発明における乗り物は、上述した本発明による第1または第2の透明発熱板のいずれかを備える。 The vehicle in the present invention comprises either the first or second transparent heating plate according to the present invention described above.

本発明によれば、透明発熱板における光芒を目立たなくさせることができる。 According to the present invention, the light beam on the transparent heat generating plate can be made inconspicuous.

図1は、本発明による一実施の形態を説明するための図であって、透明発熱板を備えた乗り物を概略的に示す斜視図である。特に図1では、乗り物の例として、透明発熱板で構成されたフロントウィンドウを備えた自動車を概略的に示している。FIG. 1 is a diagram for explaining an embodiment according to the present invention, and is a perspective view schematically showing a vehicle provided with a transparent heat generating plate. In particular, FIG. 1 schematically shows an automobile equipped with a front window made of a transparent heating plate as an example of a vehicle. 図2は、透明発熱板をその板面の法線方向から示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a transparent heat generating plate from the normal direction of the plate surface. 図3は、図2のIII−III線における透明発熱板の横断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view of the transparent heating plate in line III-III of FIG. 図4は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 4 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図5は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 5 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図6は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 6 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図7は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 7 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図8は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 8 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図9は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 9 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図10は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 10 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図11は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 11 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図12は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図13は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 13 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図14は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 14 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図15は、光芒の発生原理について説明するための図である。FIG. 15 is a diagram for explaining the principle of light beam generation. 図16は、理想的な光芒の形を示す図である。FIG. 16 is a diagram showing an ideal shape of a light beam. 図17は、発熱用導電体をそのシート面の法線方向から示す平面図であって、発熱用導電体の一例を示す平面図である。FIG. 17 is a plan view showing the heat generating conductor from the normal direction of the sheet surface, and is a plan view showing an example of the heat generating conductor. 図18は、図17に示された発熱用導電体のパターンの単位パターン構造を示す図である。FIG. 18 is a diagram showing a unit pattern structure of the pattern of the heat generating conductor shown in FIG. 図19は、発熱用導電体をそのシート面の法線方向から示す平面図であって、発熱用導電体の他の例を示す平面図である。FIG. 19 is a plan view showing the heat generating conductor from the normal direction of the sheet surface, and is a plan view showing another example of the heat generating conductor. 図20は、図19に示された発熱用導電体のパターンの単位パターン構造を示す図である。FIG. 20 is a diagram showing a unit pattern structure of the pattern of the heat generating conductor shown in FIG. 図21は、発熱用導電体をそのシート面の法線方向から示す平面図であって、発熱用導電体の他の例を示す平面図である。FIG. 21 is a plan view showing the heat generating conductor from the normal direction of the sheet surface, and is a plan view showing another example of the heat generating conductor. 図22は、図21に示された発熱用導電体のパターンの単位パターン構造を示す図である。FIG. 22 is a diagram showing a unit pattern structure of the pattern of the heat generating conductor shown in FIG. 21. 図23は、発熱用導電体をそのシート面の法線方向から示す平面図であって、発熱用導電体の他の例を示す平面図である。FIG. 23 is a plan view showing the heat generating conductor from the normal direction of the sheet surface, and is a plan view showing another example of the heat generating conductor. 図24は、図23に示された発熱用導電体のパターンの単位パターン構造を示す図である。FIG. 24 is a diagram showing a unit pattern structure of the pattern of the heat generating conductor shown in FIG. 23.

以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺及び縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In the drawings attached to the present specification, the scale, aspect ratio, etc. are appropriately changed from those of the actual product and exaggerated for the convenience of illustration and comprehension.

なお、本明細書において、「シート面(板面、フィルム面)」とは、対象となるシート状(板状、フィルム状)の部材を全体的かつ大局的に見た場合において対象となるシート状部材(板状部材、フィルム状部材)の平面方向と一致する面のことを指す。 In the present specification, the "sheet surface (plate surface, film surface)" is a target sheet when the target sheet-like (plate-like, film-like) member is viewed as a whole and in a broad sense. Refers to a surface that coincides with the plane direction of a shaped member (plate-shaped member, film-shaped member).

また、本明細書において用いる、形状や幾何学的条件並びにそれらの程度を特定する、例えば、「平行」、「直交」、「同一」等の用語や長さや角度の値等については、厳密な意味に縛られることなく、同様の機能を期待し得る程度の範囲を含めて解釈することとする。 In addition, the terms such as "parallel", "orthogonal", and "identical" and the values of length and angle, which specify the shape and geometric conditions and their degrees, which are used in the present specification, are strictly referred to. It is interpreted to include the range where similar functions can be expected without being bound by meaning.

図1乃至図24は、本発明による一実施の形態およびその変形例を説明するための図である。このうち図1は、透明発熱板を備えた自動車を概略的に示す図であり、図2は、透明発熱板をその板面の法線方向から見た図であり、図3は、図2の透明発熱板の横断面図である。 1 to 24 are views for explaining an embodiment of the present invention and a modification thereof. Of these, FIG. 1 is a diagram schematically showing an automobile equipped with a transparent heating plate, FIG. 2 is a view of the transparent heating plate as viewed from the normal direction of the plate surface, and FIG. 3 is a view of FIG. It is a cross-sectional view of the transparent heating plate of.

図1に示されているように、乗り物の一例としての自動車1は、フロントウィンドウ、リアウィンドウ、サイドウィンドウ等の窓ガラスを有している。ここでは、フロントウィンドウ5が透明発熱板10で構成されている例を説明する。また、自動車1はバッテリー等の電源7を有している。 As shown in FIG. 1, an automobile 1 as an example of a vehicle has windowpanes such as a front window, a rear window, and a side window. Here, an example in which the front window 5 is composed of the transparent heat generating plate 10 will be described. Further, the automobile 1 has a power source 7 such as a battery.

図2及び図3に示すように、本実施の形態における透明発熱板10は、一対の基板11,12と、一対の基板11,12の間に配置された導電体付きシート20と、各基板11,12と導電体付きシート20とを接合する一対の接合層13,14と、を有している。なお、図1及び図2に示した例では、透明発熱板10、基板11,12は湾曲しているが、他の図では、理解の容易のため、透明発熱板10及び基板11,12を平板状にて図示している。 As shown in FIGS. 2 and 3, the transparent heat generating plate 10 in the present embodiment includes a pair of substrates 11 and 12, a sheet 20 with a conductor arranged between the pair of substrates 11 and 12, and each substrate. It has a pair of bonding layers 13 and 14 for bonding 11 and 12 and the sheet 20 with a conductor. In the examples shown in FIGS. 1 and 2, the transparent heat generating plates 10 and the substrates 11 and 12 are curved, but in the other figures, the transparent heat generating plates 10 and the substrates 11 and 12 are used for easy understanding. It is shown in a flat plate.

導電体付きシート20は、基材フィルム21と、基材フィルム21の一方の基板11に対面する面上に設けられ且つ導電性細線31を含む発熱用導電体30と、発熱用導電体30に通電するための一対のバスバー25と、を有する。 The sheet 20 with a conductor is provided on the base film 21, the heat generating conductor 30 provided on the surface facing one of the base films 21 and including the conductive thin wire 31, and the heat generating conductor 30. It has a pair of bus bars 25 for energizing.

また、図1及び図2によく示されているように、透明発熱板10は、発熱用導電体30に通電するための配線部15を有している。図示された例では、バッテリー等の電源7によって、配線部15から導電体付きシート20のバスバー25を介して発熱用導電体30に通電し、発熱用導電体30を抵抗加熱により発熱させる。発熱用導電体30で発生した熱は基板11,12に伝わり、基板11,12が温められる。これにより、基板11,12に付着した結露による曇りを取り除くことができる。また、基板11,12に雪や氷が付着している場合には、この雪や氷を溶かすことができる。したがって、乗員の視界が良好に確保される。 Further, as is well shown in FIGS. 1 and 2, the transparent heat generating plate 10 has a wiring portion 15 for energizing the heat generating conductor 30. In the illustrated example, a power source 7 such as a battery energizes the heat generating conductor 30 from the wiring portion 15 via the bus bar 25 of the sheet 20 with a conductor, and heats the heat generating conductor 30 by resistance heating. The heat generated by the heat generating conductor 30 is transferred to the substrates 11 and 12, and the substrates 11 and 12 are heated. This makes it possible to remove fogging due to dew condensation adhering to the substrates 11 and 12. Further, when snow or ice is attached to the substrates 11 and 12, the snow or ice can be melted. Therefore, the visibility of the occupants is ensured well.

なお、透明発熱板の「透明」とは、当該透明発熱板を介して当該透明発熱板の一方の側から他方の側を透視し得る程度の透明性を有していることを意味しており、例えば、30%以上、より好ましくは70%以上の可視光透過率を有していることを意味する。可視光透過率は、分光光度計((株)島津製作所製「UV−3100PC」、JISK0115準拠品)を用いて測定波長380nm〜780nmの範囲内で測定したときの、各波長における透過率の平均値として特定される。 The term "transparent" of the transparent heat-generating plate means that the transparent heat-generating plate has transparency to the extent that one side of the transparent heat-generating plate can be seen through the transparent heat-generating plate. For example, it means that it has a visible light transmittance of 30% or more, more preferably 70% or more. Visible light transmittance is the average transmittance at each wavelength when measured using a spectrophotometer (“UV-3100PC” manufactured by Shimadzu Corporation, JIS K0115 compliant product) within the measurement wavelength range of 380 nm to 780 nm. Specified as a value.

また、本明細書において、「板」、「シート」、「フィルム」の用語は、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。例えば、「導電体付きシート」は板やフィルムと呼ばれ得るような部材をも含む概念であり、したがって、「導電体付きシート」は、「導電体付き板(基板)」や「導電体付きフィルム」と呼ばれる部材と、呼称の違いのみにおいて区別され得ない。 Further, in the present specification, the terms "board", "sheet", and "film" are not distinguished from each other based only on the difference in designation. For example, "sheet with conductor" is a concept including members that can be called a plate or film, and therefore, "sheet with conductor" is "plate with conductor (board)" or "with conductor". It cannot be distinguished only by the difference in the name from the member called "film".

以下、透明発熱板10の各構成要素について説明する。 Hereinafter, each component of the transparent heat generating plate 10 will be described.

まず、基板11,12について説明する。基板11,12は、図1で示された例のように自動車のフロントウィンドウに用いる場合、乗員の視界を妨げないよう可視光透過率が高いものを用いることが好ましい。このような基板11,12の材質としては、ソーダライムガラスや青板ガラスが例示できる。基板11,12の可視光透過率は90%以上であることが好ましい。ただし、基板11,12の一部または全体に着色するなどして、この一部分の可視光透過率を低くしてもよい。この場合、太陽光の直射を遮ったり、車外から車内を視認しにくくしたりすることができる。 First, the substrates 11 and 12 will be described. When the substrates 11 and 12 are used for the front window of an automobile as in the example shown in FIG. 1, it is preferable to use the substrates 11 and 12 having a high visible light transmittance so as not to obstruct the view of the occupant. Examples of the materials of the substrates 11 and 12 include soda lime glass and blue plate glass. The visible light transmittance of the substrates 11 and 12 is preferably 90% or more. However, the visible light transmittance of this part may be lowered by coloring a part or the whole of the substrates 11 and 12. In this case, it is possible to block the direct sunlight and make it difficult to see the inside of the vehicle from the outside of the vehicle.

また、基板11,12は、1mm以上5mm以下の厚みを有していることが好ましい。このような厚みであると、強度及び光学特性に優れた基板11,12を得ることができる。一対の基板11,12は、同一の材料で同一に構成されていてもよいし、或いは、材料および構成の少なくとも一方において互いに異なるようにしてもよい。 Further, the substrates 11 and 12 preferably have a thickness of 1 mm or more and 5 mm or less. With such a thickness, the substrates 11 and 12 having excellent strength and optical characteristics can be obtained. The pair of substrates 11 and 12 may be made of the same material and configured in the same manner, or may be different from each other in at least one of the materials and the composition.

次に、接合層13,14について説明する。一方の接合層13が、一方の基板11と導電体付きシート20との間に配置され、一方の基板11と導電体付きシート20とを互いに接合する。他方の接合層14が、他方の基板12と導電体付きシート20との間に配置され、他方の基板12と導電体付きシート20とを互いに接合する。 Next, the bonding layers 13 and 14 will be described. One bonding layer 13 is arranged between the one substrate 11 and the sheet 20 with a conductor, and the one substrate 11 and the sheet 20 with a conductor are bonded to each other. The other bonding layer 14 is arranged between the other substrate 12 and the sheet 20 with a conductor, and the other substrate 12 and the sheet 20 with a conductor are bonded to each other.

このような接合層13,14としては、種々の接着性または粘着性を有した材料からなる層を用いることができる。また、接合層13,14は、可視光透過率が高いものを用いることが好ましい。典型的な接合層としては、ポリビニルブチラール(PVB)からなる層を例示することができる。接合層13,14の厚みは、それぞれ0.15mm以上1mm以下であることが好ましい。一対の接合層13,14は、同一の材料で同一に構成されていてもよいし、或いは、材料および構成の少なくとも一方において互いに異なるようにしてもよい。 As such a bonding layer 13 and 14, a layer made of a material having various adhesiveness or adhesiveness can be used. Further, it is preferable to use the bonding layers 13 and 14 having a high visible light transmittance. As a typical bonding layer, a layer made of polyvinyl butyral (PVB) can be exemplified. The thicknesses of the bonding layers 13 and 14 are preferably 0.15 mm or more and 1 mm or less, respectively. The pair of bonding layers 13 and 14 may be made of the same material and configured in the same manner, or may be different from each other in at least one of the materials and the composition.

なお、透明発熱板10には、図示された例に限られず、特定の機能を発揮することを期待されたその他の機能層が設けられても良い。また、1つの機能層が2つ以上の機能を発揮するようにしてもよいし、例えば、透明発熱板10の基板11,12、接合層13,14、後述する導電体付きシート20の基材フィルム21の、少なくとも一つに何らかの機能を付与するようにしてもよい。透明発熱板10に付与され得る機能としては、一例として、反射防止(AR)機能、耐擦傷性を有したハードコート(HC)機能、赤外線遮蔽(反射)機能、紫外線遮蔽(反射)機能、防汚機能等を例示することができる。 The transparent heat generating plate 10 is not limited to the illustrated example, and may be provided with other functional layers expected to exhibit a specific function. Further, one functional layer may exhibit two or more functions. For example, the substrates 11 and 12 of the transparent heat generating plate 10, the bonding layers 13 and 14, and the base material of the sheet 20 with a conductor described later will be described. Some function may be imparted to at least one of the films 21. As an example, the functions that can be imparted to the transparent heat generating plate 10 include antireflection (AR) function, scratch resistant hard coat (HC) function, infrared shielding (reflection) function, ultraviolet shielding (reflection) function, and antireflection. The dirty function and the like can be exemplified.

次に、導電体付きシート20について説明する。導電体付きシート20は、基材フィルム21と、基材フィルム21の一方の基板11に対面する面上に設けられ且つ導電性細線31を含む発熱用導電体30と、発熱用導電体30に通電するための一対のバスバー25と、を有する。導電体付きシート20は、基板11,12と略同一の平面寸法を有して、透明発熱板10の全体にわたって配置されてもよいし、図1の例における運転席の正面部分等、透明発熱板10の一部にのみ配置されてもよい。 Next, the sheet 20 with a conductor will be described. The sheet 20 with a conductor is provided on the base film 21, the heat generating conductor 30 provided on the surface facing one of the base films 21 and including the conductive thin wire 31, and the heat generating conductor 30. It has a pair of bus bars 25 for energizing. The sheet 20 with a conductor has substantially the same plane dimensions as the substrates 11 and 12, and may be arranged over the entire transparent heat generating plate 10, or transparent heat generation such as the front portion of the driver's seat in the example of FIG. It may be arranged only on a part of the plate 10.

基材フィルム21は、発熱用導電体30を支持する基材として機能する。基材フィルム21は、可視光線波長帯域の波長(380nm〜780nm)を透過する一般に言うところの透明である電気絶縁性のフィルムである。基材フィルム21としては、可視光を透過し、発熱用導電体30を適切に支持し得るものであればいかなる材質のものでもよいが、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、環状ポリオレフィン等を挙げることができる。また、基材フィルム21は、光透過性や、発熱用導電体30の適切な支持性等を考慮すると、0.03mm以上0.20mm以下の厚みを有していることが好ましい。 The base film 21 functions as a base material that supports the heat generating conductor 30. The base film 21 is a so-called transparent electrically insulating film that transmits a wavelength in the visible light wavelength band (380 nm to 780 nm). The base film 21 may be any material as long as it can transmit visible light and can appropriately support the heat generating conductor 30, and may be, for example, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polycarbonate, polystyrene, or annular material. Polyolefin and the like can be mentioned. Further, the base film 21 preferably has a thickness of 0.03 mm or more and 0.20 mm or less in consideration of light transmission, appropriate supportability of the heat generating conductor 30, and the like.

次に、図17、図19、図21及び図23を参照しながら、発熱用導電体30について説明する。図17、図19、図21及び図23は、いずれも導電体付きシート20をそのシート面の法線方向から見た平面図であるが、発熱用導電体が互いに異なるパターンを有している。 Next, the heat generating conductor 30 will be described with reference to FIGS. 17, 19, 21, and 23. 17, FIG. 19, FIG. 21, and FIG. 23 are plan views of the sheet 20 with a conductor as viewed from the normal direction of the sheet surface, but the heat-generating conductors have different patterns from each other. ..

発熱用導電体30は、一対のバスバー25の間に配置された導電性細線31を有している。導電性細線31は、バッテリー等の電源7から、配線部15及びバスバー25を介して通電され、抵抗加熱により発熱する。そして、この熱が接合層13,14を介して基板11,12に伝わることで、基板11,12が温められる。 The heat generating conductor 30 has a conductive thin wire 31 arranged between the pair of bus bars 25. The conductive thin wire 31 is energized from a power source 7 such as a battery via a wiring portion 15 and a bus bar 25, and generates heat by resistance heating. Then, this heat is transferred to the substrates 11 and 12 via the bonding layers 13 and 14, so that the substrates 11 and 12 are warmed.

導電性細線31は、種々のパターンで配列することができる。図17、図19及び図21に示された例では、発熱用導電体30は、導電性細線31が多数の開口33を画成するメッシュ状のパターンで配置されることによって形成されている。発熱用導電体30は、2つの分岐点32の間を延びて、開口33を画成する複数の接続要素34を含んでいる。すなわち、発熱用導電体30の導電性細線31は、両端において分岐点32を形成する多数の接続要素34の集まりとして構成されている。 The conductive thin wires 31 can be arranged in various patterns. In the example shown in FIGS. 17, 19 and 21, the heat generating conductor 30 is formed by arranging the conductive thin wires 31 in a mesh-like pattern defining a large number of openings 33. The heat generating conductor 30 includes a plurality of connecting elements 34 extending between the two branch points 32 to define the opening 33. That is, the conductive thin wire 31 of the heat generating conductor 30 is configured as a collection of a large number of connecting elements 34 forming branch points 32 at both ends.

一方、図23に示された例のように、発熱用導電体30は、一対のバスバー25を連結する複数の導電性細線31からなっていてもよい。図23に示された例において、複数の導電性細線31は、それぞれ規則的な構造で一方のバスバー25から他方のバスバー25へ延在している。複数の導電性細線31は、当該導電性細線31の延在方向と非平行な方向に、互いから離間して配列されている。とりわけ、複数の導電性細線31は、当該導電性細線31の延在方向と直交する方向に配列されている。これにより、隣接する2つの導電性細線31の間には、隙間35が形成される。 On the other hand, as in the example shown in FIG. 23, the heat generating conductor 30 may be composed of a plurality of conductive thin wires 31 connecting the pair of bus bars 25. In the example shown in FIG. 23, the plurality of conductive thin wires 31 each extend from one bus bar 25 to the other bus bar 25 in a regular structure. The plurality of conductive thin wires 31 are arranged apart from each other in a direction non-parallel to the extending direction of the conductive thin wires 31. In particular, the plurality of conductive thin wires 31 are arranged in a direction orthogonal to the extending direction of the conductive thin wires 31. As a result, a gap 35 is formed between the two adjacent conductive thin wires 31.

なお、発熱用導電体30の具体的な配置パターンの例については、図を用いて後述する。 An example of a specific arrangement pattern of the heat generating conductor 30 will be described later with reference to the drawings.

このような発熱用導電体30を構成するための材料としては、例えば、金、銀、銅、白金、アルミニウム、クロム、モリブデン、ニッケル、チタン、パラジウム、インジウム、タングステン、及び、これらの合金の一以上を例示することができる。 Materials for forming such a heat generating conductor 30 include, for example, gold, silver, copper, platinum, aluminum, chromium, molybdenum, nickel, titanium, palladium, indium, tungsten, and one of these alloys. The above can be exemplified.

発熱用導電体30は、上述したように不透明な金属材料を用いて形成され得る。その一方で、発熱用導電体30によって覆われていない基材フィルム21上の領域の割合、すなわち非被覆率は、70%以上90%以下程度と高くなっている。また、導電性細線31の線幅は、2μm以上20μm以下程度となっている。このため、発熱用導電体30が設けられている領域は、全体として透明に把握され、発熱用導電体30の存在が透明発熱板10の透視性を害さないようになっている。 The heat generating conductor 30 can be formed by using an opaque metal material as described above. On the other hand, the ratio of the region on the base film 21 not covered by the heat generating conductor 30, that is, the non-covering ratio is as high as 70% or more and 90% or less. Further, the line width of the conductive thin wire 31 is about 2 μm or more and 20 μm or less. Therefore, the region where the heat generating conductor 30 is provided is transparently grasped as a whole, and the presence of the heat generating conductor 30 does not impair the transparency of the transparent heat generating plate 10.

図3に示された例では、導電性細線31は、全体として矩形状の断面を有している。導電性細線31の幅W、すなわち、透明発熱板10の板面に沿った幅Wは2μm以上20μm以下とし、高さ(厚さ)H、すなわち、透明発熱板10の板面への法線方向に沿った高さ(厚さ)Hは1μm以上60μm以下とすることが好ましい。このような寸法の導電性細線31によれば、その導電性細線31が十分に細線化されているので、発熱用導電体30を効果的に不可視化することができる。 In the example shown in FIG. 3, the conductive thin wire 31 has a rectangular cross section as a whole. The width W of the conductive thin wire 31, that is, the width W along the plate surface of the transparent heat generating plate 10 is 2 μm or more and 20 μm or less, and the height (thickness) H, that is, the normal line to the plate surface of the transparent heat generating plate 10. The height (thickness) H along the direction is preferably 1 μm or more and 60 μm or less. According to the conductive thin wire 31 having such dimensions, the conductive thin wire 31 is sufficiently thinned, so that the heat generating conductor 30 can be effectively invisible.

また、図3に示されたように、導電性細線31は、導電性金属層36、導電性金属層36の表面のうち、基材フィルム21に対向する側の面を覆う第1の暗色層37、導電性金属層36の表面のうち、基板11に対向する側の面及び両側面を覆う第2の暗色層38を含むようにしてもよい。優れた導電性を有する金属材料からなる導電性金属層36は、比較的高い反射率を呈する。そして、発熱用導電体30の導電性細線31をなす導電性金属層36によって光が反射されると、その反射した光が視認されるようになり、乗員の視界を妨げる場合がある。また、外部から導電性金属層36が視認されると、意匠性が低下する場合がある。そこで、第1及び第2の暗色層37,38が、導電性金属層36の表面の少なくとも一部分を覆っている。第1及び第2の暗色層37,38は、導電性金属層36よりも可視光の反射率が低い層であればよく、例えば黒色等の暗色の層である。この暗色層37,38によって、導電性金属層36が視認されづらくなり、乗員の視界を良好に確保することができる。また、外部から見たときの意匠性の低下を防ぐことができる。 Further, as shown in FIG. 3, the conductive thin wire 31 is a first dark color layer that covers the surface of the conductive metal layer 36 and the conductive metal layer 36 on the side facing the base film 21. 37. Among the surfaces of the conductive metal layer 36, a second dark color layer 38 that covers the side surface facing the substrate 11 and both side surfaces may be included. The conductive metal layer 36 made of a metal material having excellent conductivity exhibits a relatively high reflectance. Then, when the light is reflected by the conductive metal layer 36 forming the conductive thin wire 31 of the heat generating conductor 30, the reflected light becomes visible and may obstruct the view of the occupant. Further, when the conductive metal layer 36 is visually recognized from the outside, the design may be deteriorated. Therefore, the first and second dark color layers 37 and 38 cover at least a part of the surface of the conductive metal layer 36. The first and second dark color layers 37 and 38 may be layers having a lower visible light reflectance than the conductive metal layer 36, and are dark color layers such as black, for example. The dark-colored layers 37 and 38 make it difficult for the conductive metal layer 36 to be visually recognized, and a good view of the occupant can be ensured. In addition, it is possible to prevent deterioration of the design when viewed from the outside.

なお、前述したように、透明発熱板10の透視性または透明発熱板10を介した視認性を確保する観点から、非被覆率が高くなるように、発熱用導電体30の導電性細線31は基材フィルム21上に形成されている。このため、図3に示すように、接合層13と導電体付きシート20の基材フィルム21とは、導電性細線31の非被覆部、すなわち隣り合う導電性細線31の間となる領域を介して接触している。このため、発熱用導電体30は、接合層13内に埋め込まれた状態となっている。 As described above, from the viewpoint of ensuring the transparency of the transparent heat generating plate 10 or the visibility through the transparent heat generating plate 10, the conductive thin wire 31 of the heat generating conductor 30 is set so as to have a high non-covering ratio. It is formed on the base film 21. Therefore, as shown in FIG. 3, the bonding layer 13 and the base film 21 of the sheet 20 with a conductor pass through a region between the non-covered portion of the conductive thin wire 31, that is, the adjacent conductive thin wire 31. Are in contact. Therefore, the heat generating conductor 30 is embedded in the bonding layer 13.

ところで、上述したように、電熱線を含んだ透明発熱板を介して光、例えば対向車の照明を観察した場合、尾を引くように観察される光の筋、すなわち光芒が当該照明の周囲に観察される。このような光芒の発生は、透明発熱板を介した視認性を悪化させることになる。そして、本件発明者らは、鋭意検討を重ねた結果として、光芒の発生する方向が、透明発熱板への入射光が電熱線で回折される方向と一致することを知見した。本件発明者らの知見に基づけば、発熱用導電体20をなす導電性細線31の長手方向を不規則化することにより、特定の方向へ光芒が延びることを防止し、光芒を目立たなくさせることができる。しかしながら、導電性細線31の配列を完全に不規則化することは、設計負荷を増加させ好ましくない。また、導電性細線31の配列を不規則化することは、面内での発熱むらを生じさせる可能性もある。さらに、近接して目視したとき、透過率、もしくは反射率の面内ムラとして認識され易い。そこで本件発明者らは、さらに鋭意検討を重ね、導電性細線31の配列の規則性を大きく崩すことなく、さらには導電性細線31の配列の規則性を維持しながら、導電性細線31の向きを工夫することで極めて効果的に光芒を目立たなくさせることを可能にした。以下、光芒の発生原理、及び、光芒を目立たなくさせる方法について、図4乃至図16を参照して説明する。 By the way, as described above, when observing light through a transparent heating plate containing a heating wire, for example, lighting of an oncoming vehicle, a streak of light observed to trail a tail, that is, a light beam is around the lighting. Observed. The generation of such light beams deteriorates the visibility through the transparent heat generating plate. Then, as a result of repeated diligent studies, the present inventors have found that the direction in which the light beam is generated coincides with the direction in which the incident light on the transparent heating plate is diffracted by the heating wire. Based on the findings of the present inventors, by irregularizing the longitudinal direction of the conductive thin wire 31 forming the heat generating conductor 20, it is possible to prevent the light beam from extending in a specific direction and make the light beam inconspicuous. Can be done. However, completely irregularizing the arrangement of the conductive thin wires 31 increases the design load and is not preferable. In addition, irregularizing the arrangement of the conductive thin wires 31 may cause in-plane heat generation unevenness. Further, when visually observed in close proximity, it is easily recognized as in-plane unevenness of transmittance or reflectance. Therefore, the inventors of the present invention have conducted further diligent studies, and the orientation of the conductive thin wires 31 without significantly breaking the regularity of the arrangement of the conductive thin wires 31 and while maintaining the regularity of the arrangement of the conductive thin wires 31. It was possible to make the light beam inconspicuous extremely effectively by devising. Hereinafter, the principle of light beam generation and the method of making the light beam inconspicuous will be described with reference to FIGS. 4 to 16.

一般に、構造に形成された隙間や開口の透過部を光が通過するとき、当該光は回折する。このとき生成される回折像が、光芒として視認され得る。回折像の形状は、構造の透過部の形状、より詳しくは、透過部と遮蔽部の境界の形状によって決定される。回折像は、0次以外の各次数の回折光の集合として視認されるようになる。各次数の回折効率は、物体の開口率(非被覆率)D〔%〕に依存する。0次から無限次の回折光の回折効率の総和、すなわち全透過率は、D〔%〕となる。このうち、0次回折光の回折効率は(D/100)×100〔%〕となり、光芒に寄与する0次回折光以外の回折光の回折効率の総和は((D/100)−(D/100))×100〔%〕となる。したがって、0次回折光以外の回折光の回折効率の総和は、言い換えると、光芒の視認されやすさに相当する回折像の強度は、開口率(非被覆率)Dが50%で最も大きくなり、50%から小さくなる又は大きくなるにつれて低下する。しかも、この回折像の強度の値は、50%を中心として対称的となる。 Generally, when light passes through a gap or a transmission portion of an opening formed in a structure, the light is diffracted. The diffraction image generated at this time can be visually recognized as a light beam. The shape of the diffraction image is determined by the shape of the transmissive portion of the structure, more specifically, the shape of the boundary between the transmissive portion and the shielding portion. The diffraction image becomes visible as a set of diffracted light of each order other than the 0th order. The diffraction efficiency of each order depends on the aperture ratio (non-cover ratio) D [%] of the object. The total diffraction efficiency of the 0th to infinite order diffracted light, that is, the total transmittance is D [%]. Of these, the diffraction efficiency of the 0th-order diffracted light is (D / 100) 2 × 100 [%], and the total diffraction efficiency of the diffracted light other than the 0th-order diffracted light that contributes to the light beam is ((D / 100) − (D /). 100) 2 ) × 100 [%]. Therefore, the total diffraction efficiency of the diffracted light other than the 0th-order diffracted light, in other words, the intensity of the diffracted image corresponding to the visibility of the light beam is the largest when the aperture ratio (non-covering ratio) D is 50%. It decreases from 50% as it becomes smaller or larger. Moreover, the intensity value of this diffraction image is symmetrical around 50%.

ある構造に光が入射した際に観察される0次以外の回折像は、当該ある構造の透過部と遮蔽部が反転した相補的な構造に光が入射した際に観察される0次以外の回折像と形状・強度ともに一致する。このことは、バビネの原理として知られている。つまり、例えば図4に示されたハニカム配列で配列された正六角形状の透過部50a(開口領域)を有する構造50に光が入射した際に観察されるようになる0次以外の回折像は、図4の構造と相補的な構造60、すなわち、図5に示されたハニカム配列で配列された正六角形状の遮蔽部60bを有する構造60に光が入射した際に観察される0次以外の回折像と同一となる。回折像の考察において、図4のように開口が複雑な形状(六角形)よりも、図5のように単純な形状(矩形)の集合のほうが見通しがよい。また、以降「回折像」とは0次以外の回折光による像を表すこととする。 The non-zero-order diffraction image observed when light is incident on a certain structure is the non-zero-order diffraction image observed when light is incident on a complementary structure in which the transmissive part and the shielding part of the certain structure are inverted. The shape and intensity match the diffraction image. This is known as the Babine principle. That is, for example, a diffraction image other than the 0th order that becomes observed when light is incident on the structure 50 having the regular hexagonal transmission portion 50a (opening region) arranged in the honeycomb arrangement shown in FIG. 4 is , A structure 60 complementary to the structure of FIG. 4, that is, a structure 60 having a regular hexagonal shielding portion 60b arranged in the honeycomb arrangement shown in FIG. 5, other than the 0th order observed when light is incident on the structure 60. It becomes the same as the diffraction image of. In considering the diffraction image, it is better to see a set of simple shapes (rectangles) as shown in FIG. 5 than a shape (hexagon) having a complicated opening as shown in FIG. Further, hereinafter, the "diffraction image" refers to an image due to diffracted light other than the 0th order.

次に、観察される回折像の形状を検討する。回折像の形状は、以下の方法によって特定される。ここでは、例として、ハニカム配列で透過部50a(開口領域、非被覆領域)が規則性を持って配列された図4のパターン構造50に光が入射した際に観察される回折像について検討する。まず、図4のパターン構造50で観察される回折像は、前述のように、図5のパターン構造60で観察される回折像と同一となる。したがって、図4のパターン構造50を、ハニカム配列で遮蔽部60bが規則性を持って配列された図5のパターン構造60に置き換えて、観察される回折像について検討を行う。図5のパターン構造60において、透過部60aは、正六角形状の遮蔽部60bの周囲を取り囲む一定の幅を有したスリットとなっている。図5のパターン構造60の透過部60bは、平行なスリット毎に分割すると、3つの単位パターン要素61、62、63に分類することができる。したがって、図5のパターン構造60を光が進む際に生じる回折現象は、図6〜図8に示された3つの単位パターン要素61、62、63の各々を光が進む際に生じる回折現象の総和となる。 Next, the shape of the observed diffraction image is examined. The shape of the diffraction image is specified by the following method. Here, as an example, a diffraction image observed when light is incident on the pattern structure 50 of FIG. 4 in which the transmission portions 50a (opening region, uncovered region) are regularly arranged in a honeycomb arrangement will be examined. .. First, the diffraction image observed in the pattern structure 50 of FIG. 4 is the same as the diffraction image observed in the pattern structure 60 of FIG. 5 as described above. Therefore, the pattern structure 50 of FIG. 4 is replaced with the pattern structure 60 of FIG. 5 in which the shielding portions 60b are regularly arranged in a honeycomb arrangement, and the observed diffraction image is examined. In the pattern structure 60 of FIG. 5, the transmission portion 60a is a slit having a constant width surrounding the periphery of the regular hexagonal shielding portion 60b. The transmission portion 60b of the pattern structure 60 of FIG. 5 can be classified into three unit pattern elements 61, 62, 63 when divided into parallel slits. Therefore, the diffraction phenomenon that occurs when light travels through the pattern structure 60 of FIG. 5 is the diffraction phenomenon that occurs when light travels through each of the three unit pattern elements 61, 62, and 63 shown in FIGS. 6 to 8. It becomes the sum.

このうち、図6の単位パターン要素61について考える。ここでは、この単位パターン要素61は、長さ2l、線幅2dのスリットが中心間隔aで無数に配置されてなる透過部、言い換えると窓要素である。この単位パターン要素61は、2つの成分、すなわち図9のような長さ2l、線幅2dの1つの基準要素61Aと、図10のような間隔aで無数に配置される点群61Bとの畳み込みで表される。次に、構造50から観測者が十分離れているとして、空間振幅分布をフラウンホーファの回折とし、空間振幅分布を畳み込みの定理を用いてフーリエ変換して回折像を求める。回折する光の波長をλとすると、図9の基準要素61Aのフーリエ変換は、図11のような1次の明線が線幅λ/l、長さλ/dである中心部が最も強いカーディナル・サイン型の分布61A1が得られる。ただし、この寸法はラジアンで表した回折角度である。観測者からパターン構造50の距離をRとすると、パターン平面上にて、1次の明線が線幅λR/l、長さλR/dとなると考えてもよい。図11には、幅方向の分布は十分小さいので一周期まで、長さ方向の分布は簡略化のため二周期までしか記載されていない。また、二周期目は振幅が強調されて描かれている。図10の無数に配置された点のフーリエ変換からは、図12のような間隔2λ/(√3×a)の無数に配置された点の分布61B1が得られる。これらの分布61A1と61B1の積が、図6の単位パターン要素61の振幅回折像となる。ただし、分布61A1と61B1の積において、図12の無数に配置された点の分布61B1は、目視できない微細構造となって図11の振幅分布61A1の内部に配置されるので、図11の振幅分布61A1を図6の構造61の実質的な振幅回折像と考えることができる。 Of these, consider the unit pattern element 61 of FIG. Here, the unit pattern element 61 is a transmissive portion, in other words, a window element, in which innumerable slits having a length of 2 l and a line width of 2 d are arranged at a center spacing a. The unit pattern element 61 includes two components, that is, one reference element 61A having a length of 2 l and a line width of 2 d as shown in FIG. 9, and a point cloud 61B arranged innumerably at an interval a as shown in FIG. Represented by convolution. Next, assuming that the observer is sufficiently distant from the structure 50, the spatial amplitude distribution is defined as the diffraction of Fraunhofer, and the spatial amplitude distribution is Fourier transformed using the convolution theorem to obtain a diffraction image. Assuming that the wavelength of the diffracted light is λ, the Fourier transform of the reference element 61A in FIG. 9 is strongest in the central portion where the first-order bright line as shown in FIG. 11 has a line width λ / l and a length λ / d. A cardinal sine type distribution 61A1 is obtained. However, this dimension is a diffraction angle expressed in radians. Assuming that the distance of the pattern structure 50 from the observer is R, it may be considered that the primary bright line has a line width λR / l and a length λR / d on the pattern plane. In FIG. 11, since the distribution in the width direction is sufficiently small, only one cycle is shown, and the distribution in the length direction is shown only up to two cycles for simplification. In addition, the amplitude is emphasized in the second cycle. From the Fourier transform of the innumerable points arranged in FIG. 10, the distribution 61B1 of the innumerably arranged points having an interval of 2λ / (√3 × a) as shown in FIG. 12 can be obtained. The product of these distributions 61A1 and 61B1 becomes an amplitude diffraction image of the unit pattern element 61 in FIG. However, in the product of the distributions 61A1 and 61B1, the distribution 61B1 of the innumerable points arranged in FIG. 12 has an invisible fine structure and is arranged inside the amplitude distribution 61A1 in FIG. The 61A1 can be considered as a substantial amplitude diffraction image of the structure 61 of FIG.

同様の操作によって、図7の単位パターン要素62からは図13の振幅分布62A1が、図8の単位パターン要素63からは図14の振幅分布63A1が、それぞれ空間振幅分布として得られる。それぞれの振幅分布61A1,62A1,63A1を重ね合わせたものが、もとのパターン構造60の振幅回折像であり、その2乗が観測される回折像の強度分布となる。すなわち、図4のパターン構造50からは、図11、図13、図14の振幅分布61A1,62A1,63A1を重ね合わせて2乗した強度分布である図15の強度分布60A1が回折像として観測される。 By the same operation, the amplitude distribution 62A1 of FIG. 13 is obtained from the unit pattern element 62 of FIG. 7, and the amplitude distribution 63A1 of FIG. 14 is obtained from the unit pattern element 63 of FIG. The superposition of the respective amplitude distributions 61A1, 62A1, 63A1 is the amplitude diffraction image of the original pattern structure 60, and the intensity distribution of the diffraction image in which the square is observed. That is, from the pattern structure 50 of FIG. 4, the intensity distribution 60A1 of FIG. 15, which is an intensity distribution obtained by superimposing and squared the amplitude distributions 61A1, 62A1, 63A1 of FIGS. 11, 13, and 14, is observed as a diffraction image. To.

以上のように、図4に例示したパターン構造50から観測される回折像は、図15の強度分布60A1のように異なる3方向に延びる3つの筋状の光となる。この筋状の光が、光芒として観察される。そして、このような光芒は、透明発熱板10を介した視認性に強い影響を及ぼす。 As described above, the diffraction image observed from the pattern structure 50 illustrated in FIG. 4 is three streaky lights extending in three different directions as shown in the intensity distribution 60A1 in FIG. This streaky light is observed as a light beam. And, such a light beam has a strong influence on the visibility through the transparent heat generating plate 10.

透明発熱板10を介した視認性に対して影響が小さい回折像とは、筋状の光、すなわち光芒を含まない像である。このような回折像の一例として、多数次回折光の回折効率が低いもの、光芒が全方向に延び出して個々の光芒が識別できなくなっているものが考えられる。後者については、図16のように円形状の回折像70として観察されることが好ましい。 The diffraction image having a small influence on the visibility through the transparent heat generating plate 10 is a streak-like light, that is, an image containing no light beam. As an example of such a diffraction image, it is conceivable that the diffraction efficiency of the multi-order diffracted light is low, or that the light beam extends in all directions and the individual light beam cannot be identified. The latter is preferably observed as a circular diffraction image 70 as shown in FIG.

図6に示された単位パターン要素61によって生じる図11に示された振幅分布61A1、図7に示された単位パターン要素62によって生じる図13に示された振幅分布62A1、図8に示された単位パターン要素63によって生じる図14に示された振幅分布63A1、から理解されるように、長手方向を有する線状の構造に起因して生じる回折像は、当該構造の長手方向に直交する方向に延びて光芒となる。したがって、光芒が全方向に亘って延び出し、結果として多数の光芒が互いに重なって円形状に視認されるには、一つの構造をなす各構造要素の長手方向に直交する法線が全方向に亘って分布していればよい。このような構造には、例えばボロノイパターンで形成された構造が考えられる。また、構造が規則性を有し、一つの規則を形成する単位パターン構造をなす各成分の長手方向に直交する法線が全方向に亘って分布している場合には、単位パターン構造に起因して生じる光芒だけでなく、パターン構造全体に起因して生じる光芒も円形状の明部として把握されるようになる。 The amplitude distribution 61A1 shown in FIG. 11 produced by the unit pattern element 61 shown in FIG. 6, the amplitude distribution 62A1 shown in FIG. 13 produced by the unit pattern element 62 shown in FIG. 7, and FIG. 8 are shown. As can be seen from the amplitude distribution 63A1 shown in FIG. 14 produced by the unit pattern element 63, the diffraction image produced by the linear structure having the longitudinal direction is in the direction orthogonal to the longitudinal direction of the structure. It extends and becomes a light beam. Therefore, in order for the light beams to extend in all directions and, as a result, a large number of light rays overlap each other and be visually recognized in a circular shape, the normals orthogonal to the longitudinal direction of each structural element forming one structure are omnidirectional. It suffices if it is distributed over. As such a structure, for example, a structure formed by a Voronoi pattern can be considered. In addition, when the structure has regularity and the normals orthogonal to the longitudinal direction of each component forming the unit pattern structure forming one rule are distributed in all directions, it is caused by the unit pattern structure. Not only the light beam generated as a result, but also the light beam generated due to the entire pattern structure can be grasped as a circular bright part.

そのような構造として、ここでは一つの単位パターン構造が、円弧に沿って延びる一以上の区域からなり、各区域を平行移動すること、及び/または各区域を180°回転させた後に平行移動することにより、一つの単位パターン構造を形成する全ての成分を用いて、一以上の自然数個の半円が形成されるパターン構造を考える。区域の法線方向は互いに反対の2方向ある。そのため、区域の集合が半円をなせば、法線方向は全方向に亘る。また、各区域を180°回転しても、法線方向の分布は変わらない。よって、各区域の法線が全方向に亘って分布するためには、各区域を、一部は180°回転した後、平行移動して、半円となればよい。 As such a structure, here one unit pattern structure consists of one or more areas extending along an arc, translating each area and / or translating each area 180 ° and then translating. Thus, we consider a pattern structure in which one or more natural several semicircles are formed using all the components that form one unit pattern structure. There are two directions opposite to each other in the normal direction of the area. Therefore, if the set of areas forms a semicircle, the normal direction extends in all directions. Moreover, even if each area is rotated by 180 °, the distribution in the normal direction does not change. Therefore, in order for the normals of each area to be distributed in all directions, each area may be partially rotated by 180 ° and then moved in parallel to form a semicircle.

上述のようなパターン構造を有する発熱用導電体30の例について、図17乃至図24を参照して以下で述べる。 An example of the heat generating conductor 30 having the above-mentioned pattern structure will be described below with reference to FIGS. 17 to 24.

(第1のパターン構造例)
まず、第1のパターン構造例として、図17及び図18に示されるパターン構造について述べる。図17に示すように配置される発熱用導電体30の導電性細線31によるパターン構造は、図18に示す単位パターン構造が平面内に多数配置されて形成されている。
(Example of first pattern structure)
First, as a first pattern structure example, the pattern structure shown in FIGS. 17 and 18 will be described. The pattern structure of the heat generating conductor 30 arranged as shown in FIG. 17 by the conductive thin wire 31 is formed by arranging a large number of unit pattern structures shown in FIG. 18 in a plane.

図18の単位パターン構造は、中心角90°で切り取られた同一の半径を有する4つの円弧に沿って区域31a1、31b1、31c1、31d1がこの順で反時計回りに接続されて形成されている。図の右方向に延びる基準軸に対して反時計回りになす角度を用いて表現すると、区域31a1は、一つの円のうちの中心角0°から45°の範囲及び315°から360°の範囲に位置する円弧をなしている。区域31b1は、一つの円のうちの中心角225°から315°の範囲に位置する円弧をなしている。区域31c1は、一つの円のうちの中心角135°から225°の範囲に位置する円弧をなしている。区域34d1は、一つの円のうちの中心角45°から135°の範囲に位置する円弧をなしている。この単位パターン構造をなす全ての区域の各位置での法線は、360°全体に分布している。言い換えると、単位パターン構造についての各位置での法線は、全方向に亘って分布している。更に、区域31b1と31d1の位置を平行移動によって入れ替えると、区域31a1、31b1、31c1、31d1によって、2つの半円が形成される。言い換えると、単位パターン構造は、円弧に沿って延びる一つの区域からなり、各区域を平行移動すること、及び/または各区域を180°回転させた後に平行移動することにより、単位パターン構造の全ての区域を用いて、2つの半円が形成される。 The unit pattern structure of FIG. 18 is formed by connecting areas 31a1, 31b1, 31c1, and 31d1 counterclockwise in this order along four arcs having the same radius cut out at a central angle of 90 °. .. Expressed using the angle made counterclockwise with respect to the reference axis extending to the right in the figure, the area 31a1 has a central angle of 0 ° to 45 ° and a range of 315 ° to 360 ° in one circle. It forms an arc located at. The area 31b1 forms an arc located in the range of the central angle of 225 ° to 315 ° in one circle. The area 31c1 forms an arc located in the range of the central angle of 135 ° to 225 ° in one circle. The area 34d1 forms an arc located in the range of the central angle of 45 ° to 135 ° in one circle. The normals at each position in all the areas forming this unit pattern structure are distributed over 360 °. In other words, the normals at each position for the unit pattern structure are distributed in all directions. Further, when the positions of the areas 31b1 and 31d1 are exchanged by translation, the areas 31a1, 31b1, 31c1, and 31d1 form two semicircles. In other words, the unit pattern structure consists of one area extending along an arc, and by translating each area and / or translating each area by 180 ° and then translating, all of the unit pattern structure. Two semicircles are formed using the area of.

上述の図18の単位パターン構造を隙間無く規則的に敷き詰めることによって、図17のパターン構造は形成されている。よって図17のパターン構造を有する発熱用導電体30を用いた透明発熱板10では、各方向への光芒が同様に形成され且つ光芒があらゆる方向に発生する。したがって、多数の光芒が互いに重なって円形状に視認される。 The pattern structure of FIG. 17 is formed by regularly laying the unit pattern structure of FIG. 18 described above without gaps. Therefore, in the transparent heat generating plate 10 using the heat generating conductor 30 having the pattern structure of FIG. 17, the light beam in each direction is similarly formed and the light beam is generated in all directions. Therefore, a large number of light beams overlap each other and are visually recognized in a circular shape.

(第2のパターン構造例)
次に、第2のパターン構造例として、図19及び図20に示されるパターン構造について述べる。図19に示すように配置される発熱用導電体30の導電性細線31によるパターン構造は、図20に示す単位パターン構造が平面内に多数配置されて形成されている。
(Second pattern structure example)
Next, as a second pattern structure example, the pattern structure shown in FIGS. 19 and 20 will be described. The pattern structure of the heat generating conductor 30 arranged as shown in FIG. 19 by the conductive thin wire 31 is formed by arranging a large number of unit pattern structures shown in FIG. 20 in a plane.

図20の単位パターン構造は、中心角60°で切り取られた同一の半径を有する3つの円弧に沿って区域31a2、31b2,31c2がこの順で反時計回りに一点で接続されて形成されている。図の右方向に延びる基準軸に対して反時計回りになす角度を用いて表現すると、区域31a2は、一つの円のうちの中心角0°から30°の範囲及び330°から360°の範囲に位置する円弧をなしている。区域31b2は、一つの円のうちの中心角90°から150°の範囲に位置する円弧をなしている。区域31c2は、一つの円のうちの中心角210°から270°の範囲に位置する円弧をなしている。この単位パターン構造をなす全ての区域の各位置での法線は、360°全体に分布している。言い換えると、単位パターン構造についての各位置での法線は、全方向に亘って分布している。更に、区域31a2を180°回転させた後に平行移動することで、区域31a2、31b2,31c2によって一つの半円が形成される。言い換えると、単位パターン構造は、円弧に沿って延びる一つの区域からなり、各区域を平行移動すること、及び/または各区域を180°回転させた後に平行移動することにより、単位パターン構造の全ての区域を用いて、2つの半円が形成される。 The unit pattern structure of FIG. 20 is formed by connecting areas 31a2, 31b2, 31c2 at one point counterclockwise in this order along three arcs having the same radius cut out at a central angle of 60 °. .. Expressed using the angle made counterclockwise with respect to the reference axis extending to the right in the figure, the area 31a2 has a central angle of 0 ° to 30 ° and a range of 330 ° to 360 ° in one circle. It forms an arc located at. The area 31b2 forms an arc located in the range of the central angle of 90 ° to 150 ° in one circle. The area 31c2 forms an arc located in the range of the central angle of 210 ° to 270 ° in one circle. The normals at each position in all the areas forming this unit pattern structure are distributed over 360 °. In other words, the normals at each position for the unit pattern structure are distributed in all directions. Further, by rotating the area 31a2 by 180 ° and then translating it, the areas 31a2, 31b2, 31c2 form one semicircle. In other words, the unit pattern structure consists of one area extending along an arc, and by translating each area and / or translating each area by 180 ° and then translating, all of the unit pattern structure. Two semicircles are formed using the area of.

上述の図20の単位パターン構造を隙間無く規則的に敷き詰めることによって、図19のパターン構造は形成されている。よって図19のパターン構造を有する発熱用導電体30を用いた透明発熱板10では、各方向への光芒が同様に形成され且つ光芒があらゆる方向に発生する。したがって、多数の光芒が互いに重なって円形状に視認される。また、図19のパターン構造は、図17のパターン構造より開口33を広くとることができるので、より導電性細線31の不可視化に寄与することができる。 The pattern structure of FIG. 19 is formed by regularly laying the unit pattern structure of FIG. 20 described above without gaps. Therefore, in the transparent heat generating plate 10 using the heat generating conductor 30 having the pattern structure of FIG. 19, the light beam in each direction is similarly formed and the light beam is generated in all directions. Therefore, a large number of light beams overlap each other and are visually recognized in a circular shape. Further, since the pattern structure of FIG. 19 can have a wider opening 33 than the pattern structure of FIG. 17, it can further contribute to the invisibility of the conductive thin wire 31.

(第3のパターン構造例)
次に、第3のパターン構造例として、図21及び図22に示されるパターン構造について述べる。図21に示すように配置される発熱用導電体30の導電性細線31によるパターン構造は、図22に示す単位パターン構造が平面内に多数配置されて形成されている。
(Third pattern structure example)
Next, as a third pattern structure example, the pattern structure shown in FIGS. 21 and 22 will be described. The pattern structure of the heat generating conductor 30 arranged as shown in FIG. 21 by the conductive thin wire 31 is formed by arranging a large number of unit pattern structures shown in FIG. 22 in a plane.

図22の単位パターン構造は、中心角90°で切り取られた同一の半径を有する8つの円弧に沿って延びる区域31a3、31b3、31c3、31d3、31e3、31f3、31g3、31h3がこの順で反時計回りに接続されて形成されている。図の右方向に延びる基準軸に対して反時計回りになす角度を用いて表現すると、区域31a3及び31d3は、それぞれ、一つの円のうちの中心角0°から45°の範囲及び315°から360°の範囲に位置する円弧をなしている。区域31b3及び31g3は、それぞれ、一つの円のうちの中心角225°から315°の範囲に位置する円弧をなしている。区域31c3及び31f3は、それぞれ、一つの円のうちの中心角45°から135°の範囲に位置する円弧をなしている。区域31e3及び31h3は、それぞれ、一つの円のうちの中心角135°から225°の範囲に位置する円弧をなしている。この単位パターン構造において、全ての区域の各位置での法線は、法線は360°全体に分布している。言い換えると、単位パターン構造についての各位置での法線は、全方向に亘って分布している。更に、区域31a3、31b3、31c3、31d3を平行移動させることによって一つの円が形成され、また、区域31e3、31f3、31g3、31h3を平行移動させることにより一つの円が形成される。つまり、図22の単位パターン構造を形成する全ての区域を用いて同じ大きさの円が二つ形成される。言い換えると、単位パターン構造は、円弧に沿って延びる一以上の区域からなり、各区域を平行移動すること、及び/または各区域を180°回転させた後に平行移動することにより、単位パターン構造の区域を用いて、4つの半円が形成される。 In the unit pattern structure of FIG. 22, the areas 31a3, 31b3, 31c3, 31d3, 31e3, 31f3, 31g3, 31h3 extending along eight arcs having the same radius cut at a central angle of 90 ° are counterclockwise in this order. It is formed by being connected around. Expressed using the angles formed counterclockwise with respect to the reference axis extending to the right in the figure, the areas 31a3 and 31d3 have the central angles of 0 ° to 45 ° and 315 ° in one circle, respectively. It forms an arc located in the range of 360 °. The areas 31b3 and 31g3 each form an arc located in the range of the central angle of 225 ° to 315 ° in one circle. The areas 31c3 and 31f3 each form an arc located in the range of a central angle of 45 ° to 135 ° in one circle. The areas 31e3 and 31h3 each form an arc located in the range of a central angle of 135 ° to 225 ° in one circle. In this unit pattern structure, the normals at each position in all areas are distributed over 360 °. In other words, the normals at each position for the unit pattern structure are distributed in all directions. Further, one circle is formed by translating the areas 31a3, 31b3, 31c3, 31d3, and one circle is formed by translating the areas 31e3, 31f3, 31g3, 31h3. That is, two circles of the same size are formed using all the areas forming the unit pattern structure of FIG. In other words, the unit pattern structure consists of one or more areas extending along an arc, and by translating each area and / or by translating each area 180 ° and then translating. The area is used to form four semicircles.

上述の図22の単位パターン構造を隙間無く規則的に敷き詰めることによって、図21のパターン構造は形成されている。よって図21のパターン構造を有する発熱用導電体30を用いた透明発熱板10では、各方向への光芒が同様に形成され且つ光芒があらゆる方向に発生する。したがって、多数の光芒が互いに重なって円形状に視認される。また、図21のパターン構造は、図19のパターン構造より開口33を広くとることができるので、更に導電性細線31の不可視化に寄与することができる。 The pattern structure of FIG. 21 is formed by regularly laying out the unit pattern structure of FIG. 22 described above without any gaps. Therefore, in the transparent heat generating plate 10 using the heat generating conductor 30 having the pattern structure of FIG. 21, the light beam in each direction is similarly formed and the light beam is generated in all directions. Therefore, a large number of light beams overlap each other and are visually recognized in a circular shape. Further, since the pattern structure of FIG. 21 can have a wider opening 33 than the pattern structure of FIG. 19, it can further contribute to the invisibility of the conductive thin wire 31.

(第4のパターン構造例)
最後に、第4のパターン構造例として、図23及び図24に示されるパターン構造について述べる。図23に示すように配置される発熱用導電体30の導電性細線31によるパターン構造は、図24に示す単位パターン構造が連続して接続されて形成されている。
(Fourth pattern structure example)
Finally, as a fourth pattern structure example, the pattern structure shown in FIGS. 23 and 24 will be described. The pattern structure of the heat generating conductor 30 arranged as shown in FIG. 23 by the conductive thin wire 31 is formed by continuously connecting the unit pattern structures shown in FIG. 24.

図24の単位パターン構造は、中心角180°で切り取られた同一の半径を有する2つの円弧に沿って延びる区域31a4、31b4が互いに逆向きに接続されて形成されている。この単位パターン構造において全ての区域の各位置での法線は、360°全体に分布している。言い換えると、単位パターン構造についての各位置での法線は、全方向に亘って分布している。更に、区域31a4、31b4はそれぞれ半円なので、単位パターン構造の全ての区域を用いて、同じ大きさの半円が2つ形成される。言い換えると、単位パターン構造は、円弧に沿って延びている一以上の区域からなり、各区域を平行移動すること、及び/または各区域を180°回転させた後に平行移動することにより、単位パターン構造の全ての区域を用いて、2つの半円が形成される。 The unit pattern structure of FIG. 24 is formed by connecting areas 31a4 and 31b4 extending along two arcs having the same radius cut at a central angle of 180 ° in opposite directions to each other. In this unit pattern structure, the normals at each position in all areas are distributed over 360 °. In other words, the normals at each position for the unit pattern structure are distributed in all directions. Further, since the areas 31a4 and 31b4 are semicircles, respectively, two semicircles of the same size are formed by using all the areas of the unit pattern structure. In other words, the unit pattern structure consists of one or more areas extending along an arc, by translating each area and / or by translating each area 180 ° and then translating. Two semicircles are formed using all areas of the structure.

上述のような図24の単位パターン構造のみによる規則的なパターンによって、図23の発熱用導電体30は形成されている。よって図23のパターン構造を有する発熱用導電体30からなる透明発熱板10では、各方向への光芒が同様に形成され且つ光芒があらゆる方向に発生する。したがって、多数の光芒が互いに重なって円形状に視認される。 The heat-generating conductor 30 of FIG. 23 is formed by a regular pattern based only on the unit pattern structure of FIG. 24 as described above. Therefore, in the transparent heat generating plate 10 made of the heat generating conductor 30 having the pattern structure of FIG. 23, the light beam in each direction is similarly formed and the light beam is generated in all directions. Therefore, a large number of light beams overlap each other and are visually recognized in a circular shape.

以上で第1から第4の発熱用導電体30を配置するパターン構造例を示したが、これらは例示に過ぎず、実施の形態を限定するものではない。 Although the pattern structure examples in which the first to fourth heat generating conductors 30 are arranged have been shown above, these are merely examples and do not limit the embodiment.

以上のように、本実施の形態における透明発熱板10は、一対の基板11,12と、電圧を印加される一対のバスバー25と、一対のバスバー25を連結し、少なくとも一部分が一対の基板11,12の間に配置された発熱用導電体30と、を備え、発熱用導電体30は、導電性細線31を用いて形成された一定の単位パターン構造を規則的に並べることによって形成されたパターン構造31を有し、単位パターン構造についての各位置での法線は、全方向に亘って分布している。このような透明発熱板10によれば、発生する光芒の長手方向を360°に亘って分布させることができる。従って、光芒が全方向に延び出し、結果として、各光芒が他の光芒から識別されることなく、多数の光芒が互いに重なって円形状に視認される。よって、光芒の視認性への影響を減少させることができ、透明発熱板10を通しても良好な視界を確保することができる。また、一定のパターン構造が規則的に配置されていることから、透明発熱板10に発熱ムラが生じにくい。従って、透明発熱板10を一様に発熱させることができるので、一部分の曇りが取れなかったり、雪を溶かせなかったりすることがなく、機能を確実に発揮することができる。加えて、導電性細線31を規則的に配置することは、設計負荷が少なく、製造が容易である。このため、製造コストを下げることができる。 As described above, in the transparent heat generating plate 10 of the present embodiment, a pair of substrates 11 and 12, a pair of bus bars 25 to which a voltage is applied, and a pair of bus bars 25 are connected, and at least a part thereof is a pair of substrates 11. , 12 is provided with a heat generating conductor 30 and the heat generating conductor 30 is formed by regularly arranging a constant unit pattern structure formed by using the conductive thin wire 31. It has a pattern structure 31, and the normals at each position for the unit pattern structure are distributed in all directions. According to such a transparent heat generating plate 10, the longitudinal direction of the generated light beam can be distributed over 360 °. Therefore, the light beams extend in all directions, and as a result, a large number of light rays overlap each other and are visually recognized in a circular shape without distinguishing each light beam from the other light beams. Therefore, it is possible to reduce the influence of the light beam on the visibility, and it is possible to secure a good field of view even through the transparent heat generating plate 10. Further, since a certain pattern structure is regularly arranged, uneven heat generation is less likely to occur in the transparent heat generating plate 10. Therefore, since the transparent heat generating plate 10 can generate heat uniformly, it is possible to reliably exert the function without removing the cloudiness of a part or not melting the snow. In addition, the regular arrangement of the conductive thin wires 31 has a small design load and is easy to manufacture. Therefore, the manufacturing cost can be reduced.

また、本実施の形態における透明発熱板10では、単位パターン構造は、円弧に沿って延びる一以上の区域からなり、各区域を平行移動すること、及び/または各区域を180°回転させた後に平行移動することにより、単位パターン構造の全ての区域を用いて、一以上の自然数個の半円が形成される。このような透明発熱板10によれば、光芒が全方向に延び出し、しかも、各方向への光芒の強度を均一化することができる。したがって、多数の光芒が互いに重なって円形状に視認され、各光芒が他の光芒から区別されて認識されることを効果的に防止することができる。従って、光芒の視認性への影響を減少させることができ、透明発熱板10を通してより良好な視界を確保することができる。 Further, in the transparent heating plate 10 of the present embodiment, the unit pattern structure consists of one or more areas extending along an arc, and after translating each area and / or rotating each area by 180 °. By translating, one or more natural several semicircles are formed using all areas of the unit pattern structure. According to such a transparent heat generating plate 10, the light beam extends in all directions, and the intensity of the light beam in each direction can be made uniform. Therefore, it is possible to effectively prevent a large number of light beams from overlapping each other and visually recognizing in a circular shape, and each light beam being distinguished from other light beams and being recognized. Therefore, the influence of the light beam on the visibility can be reduced, and a better view can be secured through the transparent heat generating plate 10.

前述した実施の形態において、透明発熱板10が曲面状に形成されている例を示したが、この例に限られず、透明発熱板10が、平板状に形成されていてもよい。 In the above-described embodiment, the example in which the transparent heat generating plate 10 is formed in a curved surface is shown, but the present invention is not limited to this example, and the transparent heat generating plate 10 may be formed in a flat plate shape.

透明発熱板10は、自動車1のリアウィンドウ、サイドウィンドウやサンルーフに用いてもよい。また、自動車以外の、鉄道、航空機、船舶、宇宙船等の乗り物の窓に用いてもよい。 The transparent heating plate 10 may be used for the rear window, the side window, or the sunroof of the automobile 1. Further, it may be used for windows of vehicles such as railways, aircraft, ships, and spacecraft other than automobiles.

更に、透明発熱板10は、乗り物以外にも、特に室内と室外とを区画する箇所、例えばビルや店舗、住宅の窓等に使用することもできる。 Further, the transparent heat generating plate 10 can be used not only for a vehicle but also for a place that separates indoors and outdoors, for example, a window of a building, a store, or a house.

1 自動車
5 フロントウィンドウ
7 電源
10 透明発熱板
11 基板
12 基板
13 接合層
14 接合層
15 配線部
20 導電体付きシート
21 基材フィルム
25 バスバー
30 発熱用導電体
31 導電性細線
32 分岐点
33 開口
34 接続要素
35 隙間
36 導電性金属層
37 第1の暗色層
38 第2の暗色層
1 Automobile 5 Front window 7 Power supply 10 Transparent heating plate 11 Board 12 Board 13 Joining layer 14 Joining layer 15 Wiring part 20 Sheet with conductor 21 Base film 25 Bus bar 30 Conductor for heat generation 31 Conductive wire 32 Branch point 33 Opening 34 Connection element 35 Gap 36 Conductive metal layer 37 First dark color layer 38 Second dark color layer

Claims (3)

一対の基板と、
電圧を印加される一対のバスバーと、
前記一対のバスバーを連結し、少なくとも一部分が前記一対の基板の間に配置された発熱用導電体と、を備え、
前記発熱用導電体は、導電性細線を用いて形成された一定の単位パターン構造を規則的に並べることによって形成されたパターン構造を有し、
前記発熱用導電体は、2つの分岐点の間を延びて、開口を画成する複数の接続要素を含み、
前記単位パターン構造は、中心角90°で切り取られた同一の半径を有する8つの円弧が1つの前記開口を形成するように接続されて形成され、
前記単位パターン構造についての各位置での法線は、全方向に亘って分布しており、
前記発熱用導電体は、前記単位パターン構造の一部において、前記一対のバスバーに接続している、透明発熱板。
A pair of boards and
A pair of busbars to which voltage is applied,
The pair of bus bars are connected to each other, and at least a part thereof is provided with a heat generating conductor arranged between the pair of substrates.
The heat-generating conductor has a pattern structure formed by regularly arranging certain unit pattern structures formed by using conductive thin wires.
The heating conductor comprises a plurality of connecting elements extending between the two bifurcation points and defining an opening.
The unit pattern structure is formed by connecting eight arcs having the same radius cut at a central angle of 90 ° so as to form one said opening.
The normals at each position for the unit pattern structure are distributed in all directions.
The heat-generating conductor is a transparent heat-generating plate connected to the pair of bus bars in a part of the unit pattern structure.
前記単位パターン構造は、円弧に沿って延びる一以上の区域からなり、
各区域を平行移動すること、及び/または各区域を180°回転させた後に平行移動することにより、前記単位パターン構造の全ての区域を用いて、一以上の自然数個の半円が形成される、請求項1に記載の透明発熱板。
The unit pattern structure consists of one or more areas extending along an arc.
By translating each area and / or rotating each area 180 ° and then translating, all areas of the unit pattern structure are used to form one or more natural several semicircles. , The transparent heating plate according to claim 1.
請求項1または2に記載された透明発熱板を備えた乗り物。 A vehicle provided with the transparent heating plate according to claim 1 or 2.
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