JP2012073545A - レンズ部材及び光学ユニット - Google Patents

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Abstract

【課題】 光源の外周近傍に実装された部品による光学性能の劣化を防止し、光源近傍への部品の配置を可能とするレンズ部材及び光学ユニットを提供すること。
【解決手段】 仮想レンズの入射面を複数の同心円状の分割領域に分割してこれらに対応した複数のプリズム部13からなるフレネルレンズ部14を入射面に有するレンズ部材10であって、仮想レンズが、光源からの光を内部に入射させる凹状レンズ部と、入射された光を全反射させる凸状レンズ部とを有し、プリズム部が、凹状レンズ部の分割領域に対応したプリズム入射面13aと凸状レンズ部の分割領域に対応したプリズム反射面13bとを有し、フレネルレンズ部の外周部分に、光源から広角に出射された光を内部に入射させる広角光用入射面15aと該広角光用入射面から入射された光を出射面側へ全反射させる広角光用反射面15bとを有した広角光用レンズ部15を有している。
【選択図】図2

Description

本発明は、例えばLED照明等に用いられるレンズ部材及び光学ユニットに関する。
一般に、照明、プロジェクター、フラッシュ、自動車等のヘッドライト及びテールランプ等のLEDを光源として用いたLED光学製品や、狭指向性LED等の基礎光デバイス等には、LEDから出射された光を集光又はコリメートさせるレンズが使用されている。
このようなレンズは、通常、凸状の屈折レンズが使用されているが、低背化・薄型化を図るためにフレネルレンズを採用することも提案されている。
従来、例えば特許文献1には、内面の光軸近傍の中央部に格子状屈折系プリズム部を形成すると共に、該格子状屈折系プリズム部の周辺部に格子状反射系プリズム部が形成された灯具のレンズが提案されている。また、特許文献2には、入射面であるフレネルレンズ面のプリズムのうちの一部を、入射した光線の一部が非レンズ面で全反射したのち出射面へ出射するように形成したフレネルレンズが提案されている。さらに、特許文献3には、レンズ体を光軸の中心部に設けた屈折レンズ部と、反射体部とから構成され、反射体部が、内側の面部から光線を入射させると共に放物面状をなす反射面で全反射して平行光線に変換する光学装置が提案されている。
特開昭57−55002号公報 特開昭59−119340号公報 特開平5−281402号公報
しかしながら、上記従来の技術には、以下の課題が残されている。
すなわち、従来のフレネルレンズでは、LED等の光源とレンズ面との距離を近づけて設計した場合、光源の外周近傍に電源回路の部品(抵抗、コンデンサ、コネクタ等)を実装配置しようとするとレンズと干渉してしまい、部品が光路の妨げとなって光学性能が劣化してしまう問題があった。
また、上記特許文献3の技術では、R形状の入射面から入射された光を全て反射するために必要とされる反射面が高く、レンズ厚が厚くなってしまう不都合もあった。
さらに、上記特許文献1から3のレンズでは、入射した光の一部が反射面に達せずロスが生じてしまい、光の利用効率を最大とすることが難しいという不都合があった。例えば、特許文献3では、入射面と屈折レンズ部との間に、入射した光が反射面に到達しない部分があるため、この部分を透過した光が損失となっている。
また、LEDを光源として使用した場合、放射光は放射角度が大きくなるほど光強度が小さくなる配光分布を有しているため、図3に示すように、従来のTIR(Total Internal Reflection)レンズ1を使用したとき、光源2に対向して配置されたTIRレンズ1の凹状レンズ部3の入射面から入射された光は、外側の凸状レンズ部4の反射面で全反射されるが、比較的光強度の強い中央部周辺の光L2が凸状レンズ部4の外周側の反射面で反射されることになる。したがって、このTIRレンズ1では、中心付近の光度が高いが、中間付近の光度が低くなると共に外側の光度が高くなってしまう。そのため、このTIRレンズ1を従来の手法でフレネルレンズ化しても、出射された光に光軸を中心としたリング状のフレアが発生して見栄えが悪くなってしまう。
さらに、特許文献3のレンズでは、反射レンズ部の入射面及び出射面が共に非球面となっているため、加工も難しくコストも高くなってしまう問題がある。
本発明は、前述の課題に鑑みてなされたもので、光源の外周近傍に実装された部品による光学性能の劣化を防止し、光源近傍への部品の配置を可能とし、さらには、入射した光の利用効率を飛躍的に高めると共に出射する光の分布を整えることができ、レンズの薄型化も可能なレンズ部材及び光学ユニットを提供することを目的とする。
本発明は、前記課題を解決するために以下の構成を採用した。すなわち、本発明のレンズ部材は、光源に対向配置される仮想レンズの入射面を前記光源の光軸を中心とした複数の同心円状の分割領域に分割してこれらに対応した屈折角の異なる複数のプリズム部からなるフレネルレンズ部を入射面に有するレンズ部材であって、前記仮想レンズが、前記光軸の周囲に配され前記光源からの光を内部に入射させる凹状レンズ部と、該凹状レンズ部の周囲に配され前記凹状レンズ部から入射された光を表面で出射面側へ全反射させる凸状レンズ部とを有し、前記プリズム部が、前記凹状レンズ部の分割領域に対応したプリズム入射面と該分割領域から入射された前記光を全反射させる前記凸状レンズ部の分割領域に対応したプリズム反射面とを有し、前記フレネルレンズ部の外周部分または半径方向中間部分に、その内側に隣接した前記プリズム部よりも突出して形成され内側の前記プリズム部に入射される光よりも前記光源から広角に出射される光が入射可能な広角光用レンズ部を有し、該広角光用レンズ部が、前記光源からの光を内部に入射させる広角光用入射面と該広角光用入射面から入射された光を前記出射面側へ全反射させる広角光用反射面とを有していることを特徴とする。
このレンズ部材では、フレネルレンズ部の外周部分または半径方向中間部分に設けられた広角光用レンズ部が、光源からの光を内部に入射させる広角光用入射面と該広角光用入射面から入射された光を出射面側へ全反射させる広角光用反射面とを有しているので、光源から狭角に出射される光を広角光用レンズ部の内側のプリズム部で出射面へ光路変換すると共に、光源から広角に出射される光をフレネル化されていない広角光レンズ部によって出射面へ光路変換する。したがって、フレネル化されていない広角光用レンズ部で広角光を拾うことで、広角光用レンズ部の外側においてレンズ面と部品の実装面との距離が大きくなり、部品を実装可能なスペースを確保することができる。
なお、ここで広角とは、光源から出射される光の光路の光軸に対する角度が大きいことを意味している。また、広角光用レンズ部の内側または外側とは、広角光用レンズ部の半径方向内側または半径方向外側を意味し、円環状の広角用レンズ部の内周側または外周側を指している。
また、本発明のレンズ部材は、前記広角光用レンズ部が、前記フレネルレンズ部の半径方向中間部分に設けられ、前記広角光用入射面から入射された光のうち一部を外側の前記プリズム部に向けて透過させる広角光用透過面を有していることを特徴とする。
すなわち、このレンズ部材では、フレネルレンズ部の半径方向中間部分に設けられた広角光用レンズ部が、広角光用入射面から入射された光のうち一部を外側のプリズム部に向けて透過させる広角光用透過面を有しているので、広角光用レンズ部をより内側に設けることができ、外側の部品実装スペースをさらに大きく確保することが可能になる。また、広角光用透過面を介して広角光用レンズ部を透過した光も外側のプリズム部で出射面へ向けて光路変換されるので、輝度低下を極力抑えることができる。
また、本発明のレンズ部材は、前記広角光用レンズ部の反対側の出射面に、出射される前記光の拡散性および指向性の少なくとも一方を制御する凹凸が形成されていることを特徴とする。
すなわち、このレンズ部材では、広角光用レンズ部の反対側の出射面に、出射される光の拡散性および指向性の少なくとも一方を制御する凹凸が形成されているので、広角光用レンズ部で出射面に向けて光路変換させた光を、出射面の凹凸による屈折や散乱によって所望の拡散性や指向性で出射させることが容易になる。例えば、広角光用レンズ部で出射面に向けて光路変換させた光とプリズム部で光路変換させた光との出射面における輝度バランスを調整することができ、出射する光の分布を整えることができる。
また、本発明のレンズ部材は、前記フレネルレンズ部が、前記凸状レンズ部のうち外側の前記分割領域に対応する前記プリズム部ほど内側に配置され、内側の前記分割領域に対応する前記プリズム部ほど外側に配置されて構成されていることを特徴とする。
すなわち、このレンズ部材では、フレネルレンズ部が、凸状レンズ部のうち外側の分割領域に対応するプリズム部ほど内側に配置され、内側の分割領域に対応するプリズム部ほど外側に配置されて構成されているので、光強度の強い中央部の光が中央部のプリズム部の入射面から入射されると共に該プリズム部の反射面で全反射されることになる。したがって、従来のTIRレンズでは外側で出射していた強い光を、本発明では中央部から出射させることができる。これにより、中心から外側に向かって徐々に光度が下がって中心が明るく外側が暗い輝度分布が得られ、リング状のフレアの発生を抑制し、見栄えを改善することができる。
また、互いに対応したプリズム入射面とプリズム反射面とが稜線を介して連続して各プリズム部を構成しているので、プリズム入射面から入射された光が全てプリズム反射面に到達して全反射され、光の利用効率を飛躍的に向上させることができる。
なお、フレネルレンズ部においてフレネル化する際に分割数を多くすることで、より集光性を高めることも可能である。
本発明の光学ユニットは、LEDである光源と、該光源が実装されている基板と、該基板に実装されている部品と、上記本発明のレンズ部材とを備え、前記部品が、前記レンズ部材と前記基板との間の領域であって前記広角光用レンズ部の外側に実装されていることを特徴とする。
すなわち、この光学ユニットでは、LEDである光源に対向配置された上記本発明のレンズ部材を備え、広角光用レンズ部の外側に部品が基板実装されているので、レンズ部材と基板との間に部品配置のスペースが確保されて、ユニット全体の小型化・薄型化を図ることができると共に、LEDから出射された光の利用効率が高く、照明、プロジェクター、フラッシュ、自動車のヘッドランプ・テールランプ等のLED光学製品などに好適である。
本発明によれば、以下の効果を奏する。
すなわち、本発明に係るレンズ部材及び光学ユニットによれば、フレネルレンズ部の外周部分または半径方向中間部分に設けられた広角光用レンズ部が、光源からの光を内部に入射させる広角光用入射面と該広角光用入射面から入射された光を出射面側へ全反射させる広角光用反射面とを有しているので、広角光レンズ部で広角光を拾うことで、広角光レンズ部の外側においてレンズ面と部品の実装面との距離が大きくなり、電源回路の部品等を実装可能なスペースを確保することができる。
さらに、フレネルレンズ部を、凸状レンズ部のうち外側の分割領域に対応するプリズム部ほど内側に配置させ、内側の分割領域に対応するプリズム部ほど外側に配置させた構成とすることで、出射される光の見栄えを改善することができると共に、光の利用効率を飛躍的に向上させることができる。
本発明に係るレンズ部材及び光学ユニットの第1実施形態において、レンズ部材を示す平面図である。 図1のA−A線断面図である。 第1実施形態において、従来のTIRレンズ及び仮想レンズの原理説明図である。 第1実施形態において、フレネルレンズ部の原理説明図である。 第1実施形態において、広角光用レンズ部が無くフレネルレンズ部のみで構成したレンズ部材と光源と基板との位置関係を説明するための断面図である。 第1実施形態において、光学ユニットを示す断面図である。 第1実施形態において、光学ユニットを示す斜視図である。 本発明に係るレンズ部材及び光学ユニットの第2実施形態において、レンズ部材を示す断面図である。 本発明に係るレンズ部材及び光学ユニットの第3実施形態において、レンズ部材を示す断面図である。
以下、本発明に係るレンズ部材及び光学ユニットの第1実施形態を、図1から図7に基づいて説明する。なお、以下の説明に用いる各図面では、各部材を認識可能な大きさとするために縮尺を適宜変更している。
本実施形態におけるレンズ部材10は、図1から図4に示すように、LEDである光源2に対向配置される仮想レンズ11の入射面を光源2の光軸AXを中心とした複数の同心円状の分割領域3a〜3c,4a〜4cに分割してこれらに対応した屈折角の異なる複数のプリズム部13,13A〜13Cからなるフレネルレンズ部14を入射面に有するTIRレンズである。
なお、このレンズ部材10は、アクリル樹脂などの光透過性材料で一体成形されたものである。
このレンズ部材10は、上記仮想レンズ11が、光軸AXの周囲に配され光源2からの光を内部に入射させる凹状レンズ部3と、該凹状レンズ部3の周囲に配され凹状レンズ部3から入射された光を表面で出射面側へ全反射させる凸状レンズ部4とを有しているTIRレンズと仮定して、プリズム部13,13A〜13Cが、凹状レンズ部3の分割領域3a〜3cに対応したプリズム入射面13aと該分割領域3a〜3cから入射された光を全反射させる凸状レンズ部4の分割領域4a〜4cに対応したプリズム反射面13bとを有している。
すなわち、図3及び図4に示すように、仮想レンズ11の凹状レンズ部3において中央部周辺の内側の分割領域3aと該分割領域3aから入射した光が全反射される凸状レンズ部4の外周部周辺の外側の分割領域4aとは、フレネルレンズ化により、本実施形態のレンズ部材10の中央部周辺のプリズム部13Aのプリズム入射面13aと該プリズム部13Aのプリズム反射面13bとに相当する。
また、仮想レンズ11の凹状レンズ部3において分割領域3aの外側の分割領域3bと該分割領域3bから入射した光が全反射される凸状レンズ部4の分割領域4a内側の分割領域4bとは、本実施形態のレンズ部材10の中心部と外周近傍との中間部におけるプリズム部13Bのプリズム入射面13aと該プリズム部13Bのプリズム反射面13bとに相当する。
さらに、仮想レンズ11の凹状レンズ部3において凸状レンズ部4に近い外側の分割領域3cと該分割領域3cから入射した光が全反射される凸状レンズ部4の内周部周辺の内側の分割領域4cとは、本実施形態のレンズ部材10の外周部周辺のプリズム部13Cのプリズム入射面13aと該プリズム部13Cのプリズム反射面13bとに相当する。
このように上記フレネルレンズ部14は、凸状レンズ部4のうち外側の分割領域4a〜4cに対応するプリズム部13ほど内側に配置され、内側の分割領域4a〜4cに対応するプリズム部13ほど外側に配置されて構成されていると共に、入射面の中心部まで形成されている。したがって、各プリズム部13は、光源2との相対的な位置によって頂角が変化している。
上記プリズム反射面13bは、平面又は放物面・双曲面・楕円面などの2次曲面で構成されているが、加工性を考慮すると平面で構成されることが好ましい。
上記プリズム入射面13aは、光軸AXに対して傾斜して光源2側に向けられている。また、プリズム入射面13aは、平面又は凸状の2次曲面で構成されているが、加工性を考慮すると平面で構成されることが好ましい。
なお、本実施形態では、フレネルレンズ部14の反対側の出射面は、平坦面とされている。
さらに、本実施形態のレンズ部材10は、フレネルレンズ部14の外周部分に、その内側に隣接したプリズム部13よりも突出して形成され内側のプリズム部13に入射される光よりも光源2から広角に出射される光が入射可能な広角光用レンズ部15を有している。
該広角光用レンズ部15は、光源2からの光を内部に入射させる広角光用入射面15aと該広角光用入射面15aから入射された光を出射面側へ全反射させる広角光用反射面15bとを有している。すなわち、円環状に断面V字状の広角光用レンズ部15が、外周部分のプリズム部13(プリズム部13Cの一部または全部)の代わりに設けられ、その先端が内側のプリズム部13よりも出射面の反対側(図2の下方側)に向けて突出している。
上記広角光用入射面15aおよび広角光用反射面15bは、平面又は放物面・双曲面・楕円面などの2次曲面で構成されているが、加工性を考慮すると平面で構成されることが好ましい。
上記光源2は、複数のLED素子を配列したものであって、例えば、格子状に複数のLED素子を配置した、いわゆるマルチチップLEDが採用される。なお、光源2として、マルチチップLEDだけでなく、1つのLED素子を有するものも採用可能である。
次に、本実施形態のレンズ部材10において、光源2からの光の入射及び出射について説明する。
まず、広角光用レンズ部15を除いたフレネルレンズ部14のみで構成されたレンズ部材10Aにおいて、光源2からの光の入射及び出射について説明する。
例えば、図3に示す仮想レンズ11では、光源2から直上の中央部に向けて出射された最も光強度の強い光L1は、内側の凹状レンズ部3の入射面中央部(分割領域3a)から入射されると共に凸状レンズ部4の外縁近傍の反射面(分割領域4a)で全反射され、出射面の外周部近傍から出射される。
これに対して仮想レンズ11を図4に示すようにフレネル化したレンズ部材10Aでは、光源2から直上の中央部に向けて出射された最も光強度の強い光L1は、内側中央部のプリズム部13Aのプリズム入射面13aから入射されると共に該プリズム部13Aのプリズム反射面13bで全反射され、出射面の中央部から出射される。
なお、ここではフレネルレンズ部14による光の入射および出射の光路を分かり易く説明するために、図4に示す光学レンズ10Aは、広角光用レンズ部15が無くフレネルレンズ部14のみで構成したものであると共に、図3に示す仮想レンズ11は、広角光用レンズ部15が無くフレネルレンズ部14のみで構成したレンズ部材10Aに対応したものである。
また、仮想レンズ11では、光源2から光軸AXに対してやや斜め方向に出射された比較的光強度の強い中央部周辺の光L2は、内側の凹状レンズ部3の入射面(分割領域3b)から入射されると共に凸状レンズ部4の外側の反射面(分割領域4b)で全反射され、出射面の中央部と外縁との中間部から出射される。
これに対してレンズ部材10Aでは、光源2から光軸AXに対してやや斜め方向に出射された比較的光強度の強い中央部周辺の光L2は、内側のプリズム部13Bのプリズム入射面13aから入射されると共に該プリズム部13Bのプリズム反射面13bで全反射され、出射面の中央部と外縁との中間部から出射される。
さらに、仮想レンズ11では、光源2から光軸AXに対して大きく斜め方向に出射された比較的光強度の弱い光L3は、内側の凹状レンズ部3の入射面(分割領域3c)から入射されると共に凸状レンズ部4の内側の反射面(分割領域4c)で全反射され、出射面の中央部周囲から出射される。
これに対してレンズ部材10Aでは、光源2から光軸AXに対して大きく斜め方向に出射された比較的光強度の弱い光L3は、外側のプリズム部13Cのプリズム入射面13aから入射されると共に該プリズム部13Cのプリズム反射面13bで全反射され、出射面の外縁部近傍から出射される。
次に、広角光用レンズ部15での光の入射及び出射について説明する。
例えば、図5に示すように、広角光用レンズ部15が無くフレネルレンズ部14のみで構成したレンズ部材10Aの場合、外周側のプリズム部13は、広角に出射された光を拾うために光源2が実装された基板16に近づいた状態で形成される。このため、電源回路の部品17を外周側のプリズム部13の直下に実装しようとすると、低くなった外周側のプリズム部13と部品17とが干渉してしまう問題がある。また、低い外周側のプリズム部13を避け、図5に示すように、半径方向中間部分に形成されるスペースに部品17を実装すると、光源2から広角に出射された光が部品17に当たってしまい、プリズム部13へ入射させることができず、輝度低下等の光学性能の劣化が生じてしまう。
そこで、本実施形態のレンズ部材10では、図2に示すように、外周部分に広角光用レンズ部15を設けると共に広角光用レンズ部15の外側に空いたスペースに部品17を実装している。
この場合、光源2から広角に出射された光L4は、広角光用レンズ部15の広角光用入射面15aに入射され、さらに広角光用反射面15bで全反射されて上方に位置する出射面から出射される。このため、本来、広角に出射された光L4を光路変換する外周部分のプリズム部13が不要になり、その領域を広く確保することで、部品17を実装するスペースが広角光用レンズ部15の外周近傍に形成される。
次に、本実施形態の光学ユニット120は、図6及び図7に示すように、LEDである上記光源2と、該光源2が実装されている基板16と、該基板16に実装されている部品17と、上記レンズ部材10と、これらを収納する筐体121とを備えている。
また、上記部品17は、レンズ部材10と基板16との間の領域であって広角光用レンズ部15の外側に実装されている。
すなわち、基板16の上面中央部に光源2が実装されていると共に、電源回路の部品17が広角光用レンズ部15の外周側に配されて実装されている。
上記筐体121は、上面に光源2を配した基板16が上面部に設置された半球状部122と、レンズ部材10を収納していると共に半球状部122の上面部に設置される略円筒状のレンズ支持枠部123とを備えている。該レンズ支持枠部123は、互いに中心軸を合わせてレンズ部材10を光源2および基板16に対向状態にし、半球状部122の上面部に設置される。
上述したように本実施形態のレンズ部材10では、フレネルレンズ部14の外周部分に設けられた広角光用レンズ部15が、光源2からの光を内部に入射させる広角光用入射面15aと該広角光用入射面15aから入射された光を出射面側へ全反射させる広角光用反射面15bとを有しているので、光源2から狭角に出射される光を広角光用レンズ部15の内側のプリズム部13で出射面へ光路変換すると共に、光源2から広角に出射される光をフレネル化されていない広角光用レンズ部15によって出射面へ光路変換する。したがって、フレネル化されていない広角光用レンズ部15で広角光をより内側で拾うことで、広角光用レンズ部15の外側においてレンズ面と部品17の実装面との距離が大きくなり、部品17を実装可能なスペースを確保することができる。
また、フレネルレンズ部14が、凸状レンズ部4のうち外側の分割領域3a〜3cに対応するプリズム部13ほど内側に配置され、内側の分割領域3a〜3cに対応するプリズム部13ほど外側に配置されて構成されているので、光強度の強い中央部の光が中央部のプリズム部13Aのプリズム入射面13aから入射されると共に該プリズム部13Aのプリズム反射面13bで全反射されることになる。
したがって、従来のTIRレンズやフレネルレンズでは外側で出射していた強い光を、本実施形態のレンズ部材10では中央部から出射させることができる。
これにより、本実施形態のレンズ部材10では、中心から外側に向かって徐々に光度が下がって中心が明るく外側が暗い輝度分布が得られ、リング状のフレアの発生を抑制し、見栄えを改善することができる。
また、互いに対応したプリズム入射面13aとプリズム反射面13bとが稜線を介して連続して各プリズム部13を構成しているので、プリズム入射面13aから入射された光が全てプリズム反射面13bに到達して全反射され、光の利用効率を飛躍的に向上させることができる。
また、このフレネルレンズ部14が入射面の中心部まで形成されているので、光源2の色ムラが照射面に反映(結像、投影)されることが抑制される。
なお、フレネルレンズ部14においてフレネル化する際に分割数を多くすることで、より集光性を高めることも可能である。
また、プリズム反射面13bが、平面で構成されているので、加工が非常に容易になり、安価に作製することができる。
さらに、プリズム入射面13aが、光軸AXに対して傾斜して光源2側に向けられているので、光が入射し易いと共に、プリズム入射面13aと光軸AXとが平行でないため、成形する際に離型性を向上させることができ、品質の良いレンズ部材10を得ることができる。
したがって、このレンズ部材10を備えた光学ユニット120は、LEDである光源2に対向配置されたレンズ部材10を備え、広角光用レンズ部15の外側に部品17が基板実装されているので、レンズ部材10と基板16との間に部品配置のスペースが確保されて、ユニット全体の小型化・薄型化を図ることができると共に、LEDから出射された光の利用効率が高く、照明、プロジェクター、フラッシュ、自動車のヘッドランプ・テールランプ等のLED光学製品などに好適である。
また、この光学ユニット120では、光源2が、複数のLED素子を配列したものである場合でも、中央部までフレネルレンズ部14で形成されたレンズ部材10によって、配列されたLED素子の配置や色ムラが照射面に反映されてしまうことを抑制することができる。
次に、本発明に係るレンズ部材及び光学ユニットの第2実施形態および第3実施形態について、図8および図9を参照して以下に説明する。なお、以下の各実施形態の説明において、上記実施形態において説明した同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。
第2実施形態と第1実施形態との異なる点は、第1実施形態では、広角光用レンズ部15がフレネルレンズ部の外周部分に設けられているのに対し、第2実施形態のレンズ部材20は、図8に示すように、フレネルレンズ部14の半径方向中間部分に広角光用レンズ部25を有している点である。すなわち、第2実施形態のレンズ部材20では、広角光用レンズ部25の外側にもフレネルレンズ部14のプリズム部13が形成されている。
また、広角光用レンズ部25は、広角光用入射面25aから入射された光のうち一部を外側のプリズム部13に向けて透過させる広角光用透過面25cを有している。すなわち、この広角光用レンズ部25は、断面形状において互いに平行な広角光用入射面25aと広角光用透過面25cとを有し、広角光用入射面25aの先端と広角光用透過面25cの先端との間に広角光用反射面25bが形成されている。
この第2実施形態では、部品17が広角光用レンズ部25の外側に配されたプリズム部13に対向して基板16上に実装されている。
この第2実施形態では、光源2から広角に出射され広角光用入射面25aに入射した光のうち、広角光用反射面25bに達した光L4は広角光用反射面25bで全反射されて出射面から出射されると共に、広角光用透過面25cに達した光L5は外側のプリズム部13によって出射面に向けて全反射されて出射面から出射される。すなわち、光源2から出射された光のうち、広角光用レンズ部25の内側のプリズム部13に達する光L6よりも広角な光L5は、広角光用入射面25aおよび広角光用透過面25cを介して屈折され、広角光用レンズ部25の外側のプリズム部13に達して出射面へ向けて出射される。また、この光L5よりも広角な光L4は、広角光用入射面25aおよび広角光用反射面25bを介して出射面へ向けて出射される。
このように第1実施形態において広角光用レンズ部15の近傍に設けられた一部のプリズム部13が、第2実施形態では、広角光用レンズ部25が半径方向中間部分に配されたことで、広角光用レンズ部25の外側に移設されている。また、入射される光が広角光用入射面25aおよび広角光用透過面25cにより屈折されるため、移設された外周部分のプリズム部13の位置は高く設定可能になる。したがって、この外側のプリズム部13は、最外周部分にありながら高い位置に設けられることから、外側のプリズム部13のレンズ面と基板16との距離が大きくなり、実装空間が確保される。
このように第2実施形態のレンズ部材20では、フレネルレンズ部14の半径方向中間部分に設けられた広角光用レンズ部25が、広角光用入射面25aから入射された光のうち一部を外側のプリズム部13に向けて透過させる広角光用透過面25cを有しているので、広角光用レンズ部25をより内側に設けることができ、外側の部品実装スペースをさらに大きく確保することが可能になる。また、広角光用透過面25cを介して広角光用レンズ部25を透過した光も外側のプリズム部13で出射面へ向けて光路変換されるので、輝度低下を極力抑えることができる。
次に、第3実施形態と第1実施形態との異なる点は、第1実施形態では、出射面全体が平坦面であるのに対し、第3実施形態のレンズ部材30では、図9に示すように、広角光用レンズ部15の反対側の出射面に、出射される光の拡散性および指向性の少なくとも一方を制御する凹凸31が形成されている点である。
すなわち、第3実施形態のレンズ部材30では、例えば凹凸31として、出射される光を拡散させる拡散性を有した楕円形状の凸部が出射面に円環状に複数配列されている。なお、この凹凸31は、効率的に光を屈折させるために非球面の凸部とすることが好ましい。また、他の凹凸として、例えば四角錐形状などを採用しても構わない。
このように、第3実施形態のレンズ部材30では、広角光用レンズ部15の反対側の出射面に、出射される光の拡散性および指向性の少なくとも一方を制御する凹凸31が形成されているので、広角光用レンズ部15で出射面に向けて光路変換させた光を、出射面の凹凸31による屈折や散乱によって所望の拡散性や指向性で出射させることが容易になる。例えば、広角光用レンズ部15で出射面に向けて光路変換させた光とフレネルレンズ部14のプリズム部13で光路変換させた光との出射面における輝度バランスを調整することができ、出射する光の分布を整えることができる。
なお、第3実施形態のレンズ部材30において、フレネルレンズ部14の反対側の出射面にも、凹凸31を適宜形成することで、第1実施形態のレンズ部材10に比べて、さらに色ムラを低減させることができる。
なお、この場合、出射面のうち広角光用レンズ部15よりも内側の中心部における凹凸31は、外周側よりも高い拡散性の凹凸31にしても構わない。この場合、出射面のうち中心部側が、外周側よりも高い拡散性の凹凸31を有しているので、特に光源2の色ムラが反映されやすい中心部側でより多く光を拡散させることで、効果的に色ムラを抑制することができると共に、外周側では低い拡散性により正面照度の低下を抑制したり、狭指向性を得ることも可能である。
なお、本発明は上記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることができる。
例えば、フレネルレンズ部および広角光用レンズ部の反対側の出射面に、透過される光の拡散性および指向性の少なくとも一方を制御する光学シートを設置しても構わない。
すなわち、フレネルレンズ部および広角光用レンズ部の反対側の出射面に直接凹凸を形成するのではなく、透過する光を一様に散乱させる拡散シート、透過する光を特定の方向に多く散乱または屈折させる異方性拡散シートまたはプリズムシートなどの光学シートを設置して、多様な光の拡散性や指向性を任意に設定可能としてもよい。なお、光学シートとしては、レンズ部材本体の材料と屈折率差が小さい材料とすることが好ましい。
このようにフレネルレンズ部および広角光用レンズ部の反対側の出射面に、透過される光の拡散性および指向性の少なくとも一方を制御する光学シートを設置することにより、フレネルレンズ部および広角光用レンズ部で出射面に向けて光路変換させた光を、出射面の光学シートによる屈折や散乱によって所望の拡散性や指向性で出射させることが容易になる。
2…光源、3…凹状レンズ部、3a〜3c…凹状レンズ部の分割領域、4…凸状レンズ部、4a〜4c…凸状レンズ部の分割領域、10,20,30…レンズ部材、11…仮想レンズ、13,13A〜13C…プリズム部、13a…プリズム入射面、13b…プリズム反射面、13c…プリズム屈折面、14…フレネルレンズ部、15,25…広角光用レンズ部、15a,25a…広角光用入射面、15b,25b…広角光用反射面、25c…広角光用透過面、16…基板、17…部品、31…凹凸、120…光学ユニット、AX…光源の光軸

Claims (5)

  1. 光源に対向配置される仮想レンズの入射面を前記光源の光軸を中心とした複数の同心円状の分割領域に分割してこれらに対応した屈折角の異なる複数のプリズム部からなるフレネルレンズ部を入射面に有するレンズ部材であって、
    前記仮想レンズが、前記光軸の周囲に配され前記光源からの光を内部に入射させる凹状レンズ部と、該凹状レンズ部の周囲に配され前記凹状レンズ部から入射された光を表面で出射面側へ全反射させる凸状レンズ部とを有し、
    前記プリズム部が、前記凹状レンズ部の分割領域に対応したプリズム入射面と該分割領域から入射された前記光を全反射させる前記凸状レンズ部の分割領域に対応したプリズム反射面とを有し、
    前記フレネルレンズ部の外周部分または半径方向中間部分に、その内側に隣接した前記プリズム部よりも突出して形成され内側の前記プリズム部に入射される光よりも前記光源から広角に出射される光が入射可能な広角光用レンズ部を有し、
    該広角光用レンズ部が、前記光源からの光を内部に入射させる広角光用入射面と該広角光用入射面から入射された光を前記出射面側へ全反射させる広角光用反射面とを有していることを特徴とするレンズ部材。
  2. 請求項1に記載のレンズ部材において、
    前記広角光用レンズ部が、前記フレネルレンズ部の半径方向中間部分に設けられ、前記広角光用入射面から入射された光のうち一部を外側の前記プリズム部に向けて透過させる広角光用透過面を有していることを特徴とするレンズ部材。
  3. 請求項1または2に記載のレンズ部材において、
    前記広角光用レンズ部の反対側の出射面に、出射される前記光の拡散性および指向性の少なくとも一方を制御する凹凸が形成されていることを特徴とするレンズ部材。
  4. 請求項1から3のいずれか一項に記載のレンズ部材において、
    前記フレネルレンズ部が、前記凸状レンズ部のうち外側の前記分割領域に対応する前記プリズム部ほど内側に配置され、内側の前記分割領域に対応する前記プリズム部ほど外側に配置されて構成されていることを特徴とするレンズ部材。
  5. LEDである光源と、
    該光源が実装されている基板と、
    該基板に実装されている部品と、
    請求項1から4のいずれか一項に記載のレンズ部材とを備え、
    前記部品が、前記レンズ部材と前記基板との間の領域であって前記広角光用レンズ部の外側に実装されていることを特徴とする光学ユニット。
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