JP2007005277A - 面光源装置、光学部材、該光学部材を用いた原稿読取装置及び面光源装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】発光部23と、頂角90°のプリズムが所定ピッチで平行に形成された2枚のプリズムシート22とを備える面光源装置10において、発光部23は有機EL素子12と、仮想底面が矩形である立体形状の複数の光学素子18を有する光学素子シート17とを備えている。2枚のプリズムシート22は、面光源装置10の光取り出し側に、プリズムの延びる方向が互いに直交する状態となるように配置されており、光学素子シート17は発光部23の光出射面側に設けられている。そして、発光部23は、プリズムシート22のプリズムの延びる方向に対して方位角で45°をなす4方向の平均光度について、極角が30°〜70°にピークを持つ。
【選択図】 図1
Description
本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、特定方向に光を取り出すことのできる光学部材を提供することであり、また、そのような光学部材を用いた原稿読取装置を提供することである。
以下、本発明を具体化した一実施形態を図1〜図6に従って説明する。図1(a)は面光源装置の模式図、(b)は(a)の部分模式斜視図、図2(a)は光学素子の平面図、(b)は(a)のB-B線断面図、(c)は(a)のC-C線断面図である。なお、図1(a)は面光源装置の構成を模式的に示したものであり、図示の都合上、一部の寸法を誇張して分かり易くしているために、それぞれの部分の幅、長さ、厚さ等の寸法の比は実際の比と異なっている。また、図2(b),(c)ではハッチングを省略している。
発光部23は、基板11と、基板11の光出射側と反対側の面に設けられたエレクトロルミネッセンス素子としての有機EL素子12とを備えている。この実施形態では基板11として透明なガラス基板が使用されている。
第2電極15は、従来用いられている公知の陰極材料や第1電極13と同様の材料等が使用でき、例えば、アルミニウム、金、銀、銅、クロム等の金属やこれらの合金が用いられる。この実施形態では光反射性を有するアルミニウムが使用されている。
45°≦角度θ4≦85°
60°≦角度θ1+角度θ2≦130°
光学素子18の大きさは、使用する光の波長の数倍(例えば、5倍)以上で、200μm以下の範囲が好ましい。光の波長の数倍未満だと光の干渉の影響を受けて好ましくなく、200μmより大きいと光学素子18一つ一つの明暗が視認されるようになる可能性があるため好ましくない。
面光源装置10は、例えば、液晶表示装置のバックライトとして使用される。
有機EL素子12の第1電極13及び第2電極15間に直流駆動電圧が印加されると、有機EL層14が発光する。有機EL層14が発した光は、第1電極13を介して基板11に入射する。基板11に入射した光のうち光学素子シート17に向かって進んだ光の大部分が光学素子シート17から出射する。
表1に図4に示す実施形態の面光源装置10及び最良の拡散シートを使用した面光源装置10についての前記各光量等の値を示す。なお、各光量の値は光源の光量の値を100とした場合の相対値である。(ここで「光源」とは、光を発する部分を示し、例えばこの実施形態では、有機EL素子12を示す。)
実施形態は前記に限定されるものではなく、例えば、次のように構成してもよい。
以下、本発明を、スキャナの原稿読取装置に具体化した第2の実施形態を、図8〜図11にしたがって説明する。図8はスキャナの模式断面図、図9は照明装置およびセンサの模式平面図、図10は図9のA−A線における照明装置の模式断面図、図11(a)は光学素子の平面図、(b)は(a)のB−B線断面図、(c)は(a)のC−C線断面図である。なお、図示の都合上、一部の寸法を誇張して分かり易くしているために、それぞれの部分の幅、長さ、厚さ等の寸法の比は実際の比と異なっている。また、図11(b)、(c)ではハッチングを省略している。
光学素子107の大きさは、使用する光の波長の数倍(例えば、5倍)以上で、200μm以下の範囲が好ましい。光の波長の数倍未満だと光の干渉の影響を受けて好ましくなく、200μmより大きいと光学素子107一つ一つの明暗が画像情報に影響を与える可能性があるため好ましくない。
(6)有機EL素子106の光出射側に複数の五面体状の光学素子107が設けられた光学部材108が貼付されている。このため、照明装置104は、有機EL素子106内部で発せられた光を特定方向に取り出すことができる。よって、スキャナ光源101は、有機EL素子106からの光を効率的に読取対象部分Rの方向に取り出すことができる。また、スキャナ装置101において、読取対象部分Rの照度を向上させることができ、同じ照度を得るために必要な有機EL素子106を小型にすることができる。また、同じ照度を得るために必要な有機EL素子106に供給される電力を少なくすることができる。
(7)光学部材108は、発光部109の全長にわたり有機EL素子106の光出射側の全域に設けられている。このため、照明装置104は、有機EL素子106からの光を効率的に外部に取り出すことができる。また、スキャナ装置101において、有機EL素子106からの光を効率的に読取対称部分Rの方向に取り出すことができる。
(8)光学部材108の各光学素子107は同一形状で形成されている。このため、有機EL素子106内部で発せられた光が特定方向に多く取り出される。スキャナ光源101は、有機EL素子106からの光を効率的に読取対象部分Rの方向に取り出すことができる。
(9)センサ105と照明装置104とを一体的にガラス板102に沿って走査する。このため、小型のセンサ105、照明装置104を用いても、大きな原稿に記載された情報を読み取ることが可能となる。
(10)照明装置104をセンサ105に対して対称に2つ設けている。このため、原稿103の読取対象部分R上の照度をさらに上げることができる。
(11)有機EL素子106は白色の光を発するように、有機層122が構成されている。このため、自然光とほぼ同じ状態で原稿103の読取対象部分Rを照明することができ、読取対象部分Rで反射される光の状態を自然光下で肉眼で認識される色の状態に近いものとすることができる。
(12)光源として線状の有機EL素子106を用いている。このため、光源を小型(薄型)にでき、スキャナ装置101も全体として小型(薄型)にできる。
有機EL素子のガラス基板と同じ長さと幅の光学部材を、有機EL素子の光出射側に設けた。五面体形状の複数の光学素子は、1辺の長さが50μmである正方形の仮想底面を持ち、それぞれが同一形状で形成した。光学素子の角度θ1〜θ2は、角度θ1=角度θ2=65°、角度θ3=20°、角度θ4=60°とした。
比較のため、有機EL素子の光出射側に、光学部材に代えて市販の拡散シートを備えた場合の、読取対象部分Rの照度をシミュレーションにより計算した。シミュレーションにより、最も照度が高かった拡散シート(最良の拡散シート)を備えた場合を比較例1とした。
なお、角度θ1〜角度θ4の最適値は、光源の出射特性や、光源と読取対象部分Rとの相対的な位置関係に依存するので、それぞれの場合において、試作やシミュレーションによって最適値を求める必要がある。
第3の実施形態では、光学部材をいくつかの領域に分け、領域毎に光学素子の形状を変化させた点が、前記第2の実施形態と異なっている。その他の部分については、前記第2の実施形態と同様の構成となっている。
(13)光学部材をいくつかの領域に分け、領域毎に光学素子の形状を変化させた。このため、有機EL素子106内部で発せられた光が領域毎に異なる角度で取り出され、照射したい特定部分に光を集光することができる。よって、スキャナ光源101は、有機EL素子106からの光を効率的に読取対象部分Rの方向に取り出すことができ、読取対象部分Rに光を集光することができる。
実施例2に示した光学部材において、有機EL素子の幅方向に対して、等しい幅の8つの領域に分け、領域毎に五面体形状の光学素子の角度θ3及び角度θ4を、表6に示すように変化させた。また、角度θ1及び角度θ2は65°とした。なお、表6において、読取対象部分Rに近い方から、領域1、領域2、領域3、…とした。
なお、角度θ1〜角度θ4の最適値は、光源の出射特性や、光源と読取対象部分Rとの相対的な位置関係に依存するので、それぞれの場合において、試作やシミュレーションによって最適値を求める必要がある。
Claims (13)
- 発光部と、頂角90°のプリズムが所定ピッチで平行に形成された2枚のプリズムシートとを備える面光源装置であって、
前記発光部は、エレクトロルミネッセンス素子と、該発光部の光出射面側に設けられた立体形状の複数の光学素子とを備えており、
前記エレクトロルミネッセンス素子は、陽極と、発光層と、陰極とを備えており、
前記2枚のプリズムシートは、前記面光源装置の光取り出し側に、プリズムの延びる方向が互いに直交する状態となるように配置されており、
前記発光部は、前記プリズムシートのプリズムの延びる方向に対して方位角で45°をなす4方向の平均光度について、極角が30°〜70°にピークを持つ
ことを特徴とする面光源装置。 - 発光部と、頂角90°のプリズムが所定ピッチで平行に形成された2枚のプリズムシートとを備える面光源装置であって、
前記発光部は、エレクトロルミネッセンス素子と、該発光部の光出射面側に設けられた仮想底面が矩形である立体形状の複数の光学素子とを備えており、
前記エレクトロルミネッセンス素子は、陽極と、発光層と、陰極とを備えており、
前記2枚のプリズムシートは、前記面光源装置の光取り出し側に、プリズムの延びる方向が互いに直交する状態となるように配置されており、
前記発光部は、前記光学素子の仮想底面の一つの辺が延びる方向に対して方位角で45°をなす4方向の平均光度について、極角が30°〜70°にピークを持つ
ことを特徴とする面光源装置。 - 前記光学素子は、仮想底面が矩形状で、対向する二つの三角形状側面と、対向する二つの非対称な台形状側面とを備えた五面体で構成され、前記二つの台形状側面の接合線を含み前記仮想底面に垂直な断面における台形の一方の底角を角度θ1、他方の底角を角度θ2、前記台形状側面の接合線と直交し、前記仮想底面に垂直な断面における三角形の一方の底角を角度θ3、他方の底角を角度θ4とした場合、前記角度θ1,θ2,θ3,θ4が次の関係を満足する請求項1又は請求項2に記載の面光源装置。
10°≦角度θ3≦25°
45°≦角度θ4≦85°
60°≦角度θ1+角度θ2≦130° - 前記光学素子の仮想底面は正方形である請求項3に記載の面光源装置。
- 立体形状の複数の光学素子を備え、
前記複数の光学素子の少なくとも一部は、仮想底面が矩形状で、対向する二つの三角形状側面と、対向する二つの非対称な台形状側面とを備えた前記仮想底面を含む五面体で構成されていることを特徴とする光学部材。 - 前記複数の光学素子の少なくとも一部は、前記台形状側面の接合線と直交し、前記仮想底面に垂直な断面における三角形の一方の底角を角度θ3、他方の底角を角度θ4とした場合、前記角度θ3とθ4とが次の関係を満足する請求項5に記載の光学部材。
角度θ3<角度θ4 - 前記複数の光学素子は、全て同一形状である請求項5又は請求項6に記載の光学部材。
- 前記複数の光学素子の仮想底面は正方形である請求項5〜7のいずれか一項に記載の光学部材。
- 前記複数の光学素子は、マトリクス状に配置されている請求項5〜8のいずれか一項に記載の光学部材。
- 照明装置と、センサと、原稿を載置する透明板とを有し、前記照明装置が前記透明板に沿って走査されるとともに、前記原稿の読取対象部分で反射された光を前記センサで読み取る原稿読取装置であって、
前記照明装置は、線状に形成された有機エレクトロルミネッセンス素子よりなる光源と、該光源の光が出射される側に設けられた請求項6〜9のいずれか一項に記載の光学部材とを有しており、
前記複数の光学素子は、前記台形状側面の接合線が、前記光源の長手方向と平行になるようにそれぞれ配置されており、
前記仮想底面に垂直な断面における三角形の底角のうち、前記読取対象部分に近い方の底角を角度θ4、他方の底角を角度θ3とすることを特徴とする原稿読取装置。 - 前記複数の光学素子は、前記読取対象部分に近い側から遠い側へ配置されるに従い、前記角度θ3が大きくなる請求項10に記載の光学部材。
- 前記照明装置が前記センサに対して対称に2つ設けられている請求項10又は請求項11に記載の原稿読取装置。
- 発光部と、頂角90°のプリズムが所定ピッチで平行に形成された2枚のプリズムシートとを備える面光源装置であって、
前記発光部は、エレクトロルミネッセンス素子と、該発光部の光出射面側に設けられた請求項7〜9のいずれか一項に記載の光学部材とを備えており、
前記エレクトロルミネッセンス素子は、陽極と、発光層と、陰極とを備えており、
前記2枚のプリズムシートは、前記面光源装置の光取り出し側に、プリズムの延びる方向が互いに直交する状態となるように配置されており、
前記発光部は、前記プリズムシートのプリズムの延びる方向に対して方位角で45°をなす4方向の平均光度について、極角が30°〜70°にピークを持ち、
前記角度θ1,θ2,θ3,θ4が次の関係を満足することを特徴とする面光源装置。
10°≦角度θ3≦25°
45°≦角度θ4≦85°
60°≦角度θ1+角度θ2≦130°
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