JP2015197453A - パネル部材 - Google Patents

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木 裕 行 鈴
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Abstract

【課題】各光学機能面からの光学機能が連続して発現される角度範囲を高い自由度で調整し、且つ、隣り合う2つのレンズ面の間となる谷部領域に異物が堆積することを防止する。【解決手段】パネル部材10は、第1軸方向d1に配列された複数の凹部45を第1面40aに形成されたシート状の本体部40と、各々に対応する凹部内に位置して本体部との間にレンズ面31を形成する複数の充填部26と、本体部の第1面とは反対側となる第2面40bに対向して位置する第1光学機能面11と、第1軸方向に配列され、複数の充填部と第1光学機能面との間に位置している複数の第2光学機能面12と、を備える。各第2光学機能面は、第1光学機能面に対して傾斜している。レンズ面1は、或る方向から入射した光L22を第1光学機能面に導き、前記或る方向とは異なる別の方向から入射した光L23を第2光学機能面に導く。【選択図】図2

Description

本発明は、或る方向から入射した光を第1光学機能面に導き、前記或る方向とは異なる別の方向から入射した光を第2光学機能面に導くことができるパネル部材に関する。
このようなパネル部材の典型例として、パネル部材の観察方向に応じて、観察される面が、第1光学機能面及び第2光学機能面の間で変化する表示媒体が例示される(例えば特許文献1)。このパネル部材では、例えば、第1及び第2の光学機能面が、互いに異なる絵柄を形成された絵柄形成面をなしている。観察者は、パネル部材を観察する観察方向に応じて、第1及び第2の光学機能面に付与された異なる絵柄を観察することができる。
図17に示すように、このパネル部材110では、入光側にレンズ面131を形成する複数の凸部130が設けられ、各凸部130に対向する領域が第1光学機能面111と第2光学機能面112とに分割されている。図17に示された例では、第1光学機能面111と第2光学機能面112の境界が、光軸方向odからの光L551に対するレンズ面131の焦点fpとなる位置に配置されている。そして、パネル部材110の法線方向から一側(図17における上側)に傾斜した方向からの観察において、第1光学機能面111によって表示される絵柄が観察され(図17の光L552参照)、パネル部材の法線方向から他側に傾斜した方向からの観察において、第2光学機能面112によって表示される絵柄が観察されるようになる。
特開2000−131783号公報
このようなパネル部材は、一般的に透明樹脂を用いて作製される。そして、一般的に使用されている安価な樹脂材料の屈折率は1.40〜1.60程度である。したがって、凸部のレンズ面での屈折により、光の進行方向を大きく曲げることはできない。このため、パネル部材の法線方向から一側に30°程度傾斜した方向に進む光L553は、凸部130により形成されるレンズ面131で屈折した後、当該凸部130と隣り合う別の凸部130に対面する第2光学機能面112に入射することになる。また、さらに大きく一側に傾斜した方向に進む光L554は、パネル部材の内部でもさらに大きく傾斜した方向に進み、別の凸部130に対面する第1光学機能面111、或いは、さらに離れた位置にある光学機能面に入射することになる。すなわち、従来のパネル部材では、第1光学機能面111からの光学機能または第2光学機能面112からの光学機能が連続して発現されるようになる角度範囲を大きく確保することができない。
このようなパネル部材では、例えば、光学機能面が絵柄形成面をなす場合、絵柄を広い視野角で観察することができない。したがって、このパネル部材は、絵柄や情報等を表示する媒体として一般的な用途に用いることは難しい。また、このパネル部材は、入射光のパネル部材への入射方向が大きく変化するようになる用途、例えば太陽電池用受光パネルのように太陽光を受光して所望の光学機能を発現させる用途では、太陽光のパネル部材への入射方向が地球の自転や公転によって時間帯や季節ごとに大きく変化するので、図17のパネル部材を効率的または有効に用いることはできない。
加えて、図17に示すパネル部材110では、凸部130が外方に向かって凸となるように突出し、レンズ面131がパネル部材110の入光側の表面を形成している。この場合、パネル部材110の使用に伴い、隣り合う2つのレンズ面131の間となる谷部領域Vに異物が堆積していってしまう。谷部領域Vに異物が堆積すると、レンズ面131に入射すべき光、あるいは、レンズ面131から出射していくべき光を異物が遮ってしまう。これにより、パネル部材110が、第1光学機能面111からの光学機能または第2光学機能面112からの光学機能を有効に発揮することを阻害してしまう場合がある。
本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、各光学機能面からの光学機能が連続して発現されるようになる角度範囲を高い自由度で調整することができ、且つ、隣り合う2つのレンズ面の間となる谷部領域に異物が堆積してしまうことを防止することが可能なパネル部材を提供することを目的とする。
本発明による第1のパネル部材は、少なくとも一軸方向に配列された複数の凹部を一方の面に形成されたシート状の本体部と、
各々に対応する凹部内に位置して前記本体部との間にレンズ面を形成する複数の充填部と、
前記本体部の前記一方の面とは反対側となる他方の面に対向して位置する第1光学機能面と、
前記一軸方向に配列され、前記複数の充填部と前記第1光学機能面との間に位置している複数の第2光学機能面と、
を備え、
前記本体部の屈折率は、前記充填部の屈折率よりも低く、
各第2光学機能面は、前記第1光学機能面に対して傾斜し、
前記レンズ面は、或る方向から入射した光を前記第1光学機能面に導き、前記或る方向とは異なる別の方向から入射した光を前記第2光学機能面に導く。
本発明による第1のパネル部材において、前記本体部の前記他方の面に各凹部に対向するようにして形成された複数の切込部内にそれぞれ位置し、前記本体部よりも屈折率の低い複数の低屈折率部をさらに備え、
各第2光学機能面は、各々に対応する低屈折率部と前記本体部との間に設けられており、
前記レンズ面は、前記或る方向及び前記別の方向とは異なる更なる別の方向から入射した光を前記低屈折率部に導き、
前記低屈折率部は、前記本体部との界面で前記レンズ面からの光を、当該光の進行方向が前記本体部の法線方向に対してなす角度が小さくなるように、偏向させてもよい。
本発明による第1のパネル部材において、各第2光学機能面は、当該第2光学機能面が対応する凹部に対向して配置され、
各第2光学機能面の前記一軸方向において一側に位置する端部は、当該第2光学機能面に対応する凹部にて形成されるレンズ面の先端部よりも前記一軸方向において一側に位置し、
各第2光学機能面は、前記一軸方向において一側に位置する端部が、前記一軸方向において他側に位置する端部よりも、前記本体部の法線方向において前記凹部に近接するように、前記本体部のシート面に対して傾斜していてもよい。
本発明による第2のパネル部材は、少なくとも一軸方向に配列された複数の凹部を一方の面に形成されたシート状の本体部と、
各々に対応する凹部内に位置して前記本体部との間にレンズ面を形成する複数の充填部と、
前記本体部内で前記一軸方向に配列された複数の第1光学機能面と、
前記本体部内で前記一軸方向に配列された複数の第2光学機能面と、
を備え、
前記本体部の屈折率は、前記充填部の屈折率よりも低く、
前記第1光学機能面は、前記本体部のシート面に対して傾斜し、
前記第2光学機能面は、前記本体部のシート面に対して前記第1光学機能面とは異なる角度で傾斜し、
前記レンズ面は、或る方向から入射した光を前記第1光学機能面に導き、前記或る方向とは異なる別の方向から入射した光を前記第2光学機能面に導く。
本発明による第2のパネル部材において、各第1光学機能面は、当該第1光学機能面に対応する凹部に対向して配置され、
各第2光学機能面は、当該第2光学機能面に対応する凹部に対向して配置され、
各凹部に対応して配置された第2光学機能面は、当該凹部に対応して配置された第1光学機能面よりも、前記一軸方向における一側に配置され、
各第1光学機能面は、前記一軸方向において他側に位置する端部が、前記一軸方向において一側に位置する端部よりも、前記本体部の法線方向において前記凹部に近接するように、前記本体部のシート面に対して傾斜し、
各第2光学機能面は、前記一軸方向において一側に位置する端部が、前記一軸方向において他側に位置する端部よりも、前記本体部の法線方向において前記凹部に近接するように、前記本体部のシート面に対して傾斜していてもよい。
本発明による第1または第2のパネル部材において、前記本体部との間で前記充填部を挟むようにして前記本体部に積層され、前記充填部よりも屈折率の低い反射抑制層をさらに備え、前記反射抑制層は、前記本体部の側から順に重ねられた複数の層を含み、各層は、当該層よりも前記本体部側に位置する他の層よりも屈折率が低くてもよい。
本発明による第1または第2のパネル部材において、前記第1光学機能面に対向して太陽電池パネルが設けられ、前記第1光学機能面は、前記太陽電池パネルの入光面をなしていてもよい。
本発明による第1または第2のパネル部材において、前記太陽電池パネルは、樹脂材料からなる接合層を介して前記本体部に接合されていてもよい。
本発明による第1または第2のパネル部材において、前記第2光学機能面は、表示を行うための表示面であってもよい。
本発明による第1または第2のパネル部材において、各第2光学機能面に表示対象要素が付与され、前記表示対象要素の組み合わせで表示対象が形成されてもよい。
本発明によれば、各光学機能面からの光学機能が連続して発現されるようになる角度範囲を高い自由度で調整することができ、且つ、隣り合う2つのレンズ面の間となる谷部領域に異物が堆積することを防止することができる。
図1は、本発明による第1の実施の形態を説明するための図であって、パネル部材を示す斜視図である。 図2は、図1のII−II線に沿った断面図である。 図3は、パネル部材の第2光学機能面の一例を示す図である。 図4は、図2に示すパネル部材の低屈折率部を拡大して示す断面図である。 図5は、図2と同様の断面において、レンズ面の第2光学機能面への集光機能を説明するための図である。 図6は、図2と同様の断面において、レンズ面の第1光学機能面への集光機能を説明するための図である。 図7は、パネル部材の製造方法を説明するための図である。 図8は、パネル部材の製造方法を説明するための図である。 図9は、パネル部材の製造方法を説明するための図である。 図10は、パネル部材の製造方法を説明するための図である。 図11は、図2に対応する断面図であって、パネル部材の一変形例を説明するための図である。 図12は、図2に対応する断面図であって、パネル部材の他の変形例を説明するための図である。 図13は、図4に対応する断面図であって、第2光学機能面に重なるようにして反射面がさらに設けられた例を示す図である。 図14は、図2に対応する図であって、本発明による第2の実施の形態のパネル部材を示す断面図である。 図15は、図14と同様の断面において、レンズ面の第2光学機能面への集光機能を説明するための図である。 図16は、図14と同様の断面において、レンズ面の第1光学機能面への集光機能を説明するための図である。 図17は、従来のパネル部材を示す縦断面図である。
以下、図面を参照して本発明の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、適宜縮尺およ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。
≪第1の実施の形態≫
図1〜図13は、本発明の第1の実施の形態を説明するための図である。このうち図1及び図2は、パネル部材10を示す斜視図または縦断面図であり、図3〜図6は、パネル部材10が発現する光学機能を説明するため図であり、図7〜図10は、パネル部材の製造方法の一例を説明するための図である。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。
ここで説明するパネル部材10は、何らかの光学機能を発現することを期待された第1光学機能面11及び第2光学機能面12を含んだパネル状の部材である。光学機能面は、光の作用や性質を利用した機能を備える平面もしくは曲面またはこれらを組み合わせた面である。光は、可視光だけでなく赤外線から紫外線までを含む意味である。光の作用や性質としては、例えば、光の直進、屈折、反射、吸収、発光、干渉、および偏光などが挙げられる。光学機能としては、例えば、表示機能、照明機能、遮光機能、および太陽電池、光学素子、光学部材または光学機器などとの光接続機能などが挙げられる。図1及び図2に示すように、パネル部材10は、第1軸方向d1に配列された複数のレンズ面31を有している。レンズ面31は、パネル部材10に入射する光またはパネル部材10から出射する光に対してレンズ機能を発現し、当該光の進行方向を調整する。レンズ面31は、或る角度範囲AR1内の方向からパネル部材10に入射した光を第1光学機能面11に導き、或る角度範囲AR2内の方向からパネル部材10に入射した光を第2光学機能面12に導く。つまり、レンズ面31は、第1光学機能面11からの光を屈折させて第1角度範囲AR1内の方向へ出射させ、第2光学機能面12からの光を屈折させて第2角度範囲AR2内の方向へ出射させる。
つまり、第1光学機能面11は、第1角度範囲AR1からパネル部材10へ入射する光に対して、或いは、第1角度範囲AR1へ向けてパネル部材10から出射する光に対して何らかの光学機能を発揮する。また、第2光学機能面12は、第2角度範囲AR2からパネル部材10へ入射する光に対して、或いは、第2角度範囲AR2へ向けてパネル部材10から出射する光に対して何らかの光学機能を発揮する。
そして、ここで説明するパネル部材10では、各光学機能面11、12からの光学機能が連続して発現されるようになる角度範囲を、すなわち、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2を、高い自由度で調整し得るようにするための工夫がなされている。この結果、各光学機能面11、12での光学機能が安定して発揮され、パネル部材10が有効に機能するようになる。
以下に詳述する一実施の形態では、一例として、第1光学機能面11は、太陽電池パネル50の入光面50aとして機能する。すなわち、第1角度範囲AR1からパネル部材10へ入射する光は、レンズ面31によってその進行方向が調整されて、入光面50aとしての第1光学機能面11を介して太陽電池パネル50へ入射し、発電に利用される。また、第2光学機能面12は、一例として、表示対象13を表示するための表示面をなしている。ここで、パネル部材10へ入射する光は、第2光学機能面12またはそれに接続された表示素子等で反射し、レンズ面31によって進行方向が調整されて、第2角度範囲AR2へ向けてパネル部材10から出射する。あるいは、第2光学機能面12またはそれに接続された表示素子等が発光する場合、第2光学機能面12から出射された光は、レンズ面31によって進行方向が調整されて、第2角度範囲AR2へ向けてパネル部材10から出射する。そして、第2角度範囲AR2へ向けてパネル部材10から出射する光は、表示対象13を表示する。すなわち、観察者は第2角度範囲AR2から表示対象13を観察することができる。なお、表示対象13として、図形、パターン、デザイン、色彩、絵、写真、キャラクターなどの絵柄(イメージ)や、文字、マーク、数字などの情報を例示することができる。表示対象13は、静止していても動いていてもよい。ただし、本発明は、以下に詳述する一実施の形態に限定されるものではなく、第1光学機能面11による光学機能及び第2光学機能面12による光学機能は、適宜変更することができる。
なお、本明細書において、「シート」、「フィルム」、「板」等の用語は、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。したがって、例えば、「シート」はフィルムや板とも呼ばれ得るような部材も含む概念である。一具体例として、「光制御シート」には、「光制御フィルム」や「光制御板」等と呼ばれる部材も含まれる。
また、本明細書において、「シート面(フィルム面、板面、パネル面)」とは、対象となるシート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の平面方向と一致する面のことを指す。以下に説明する実施の形態においては、パネル部材10のパネル面、後述する光制御シート20のシート面、光制御シート20の後述する本体部40のシート面、太陽電池パネル50のパネル面、太陽電池パネル50の入光面50a、並びに、第1光学機能面11は、互いに並行となっている。さらに、本明細書において、シート状(フィルム状、板状、パネル状)の部材に対して用いる「法線方向」とは、当該部材のシート面への法線方向のことを指す。
以下、本実施の形態によるパネル部材10の構成および作用効果について詳述していく。図1および図2によく示されているように、パネル部材10は、光制御シート20と、光制御シート20の背面に配置された太陽電池パネル50と、を有している。光制御シート20は、パネル部材10の表面10aを形成し、太陽電池パネル50は、パネル部材10の裏面10bを形成している。表面10aは、パネル部材10へ入射する太陽光等の外光等の入射面をなす。また、表面10aは、表示対象13を可視化する第2光学機能面12からの光がパネル部材10から出射する出射面をなす。
光制御シート20は、シート状の本体部40と、本体部40に積層され当該本体部40との間にレンズ面31を形成する充填層25と、を有している。以下に説明する例では、レンズ面31は、いわゆるレンチキュラーレンズ乃至シリンドリカルレンズを構成している。
本体部40は、互いに対向する一対の主面として、第1面40a及び第2面40bを有している。第1面40aは、充填層25と隣接する面を形成し、第2面40bは、光制御シート20の、太陽電池パネル50と隣接する面を形成している。図1及び図2に示すように、本体部40の第1面40aに、第1軸方向d1に配列された複数の凹部45が形成されている。各凹部45は、本体部40の法線方向ndに沿って第1面40a上の他の部分から凹んでいる。各凹部45は、その配列方向である第1軸方向d1に対して交差する方向に線状に延びている。とりわけ図示された例において、凹部45は、第1軸方向d1及び法線方向ndの両方と直交する第2軸方向d2に、直線状に延びている。また、複数の凹部45は、互いに同一に構成されている。
充填層25は、各々が対応する凹部45内に位置し当該凹部45を埋める複数の充填部26を有している。したがって、各充填部26は、凹部45の配列に対応して、その配列方向である第1軸方向d1に対して交差する方向、より厳密には、第1軸方向d1に対して直交する第2軸方向d2に直線状に延びている。
本体部40に積層された充填層25は、本体部40をなす樹脂材料よりも屈折率の大きい樹脂材料からなる。このため、充填層25と本体部40との界面に屈折率差が生じ、上述したレンズ面31が形成される。とりわけ、レンズ面31のレンズ作用を効果的に発揮する観点から、本体部40と充填層25との間の屈折率差は、大きいことが好ましい。
上述のように、各凹部45は、本体部40の法線方向ndに沿って第1面40a上の他の部分から凹んでいる。この場合、レンズ面31は、充填層25側から本体部40側に向かって凸となる凸レンズを構成する。このように、レンズ面31がパネル部材10の表面10aに形成されるのではなく、本体部40と充填部26との間に形成されることから、隣り合うレンズ面31の間の領域に異物が堆積することを防止することができる。さらに、レンズ面31がパネル部材10の表面10aに形成されるのではなく、本体部40と充填部26との間に形成されることから、パネル部材10の表面10aを滑らかにすることができる。これにより、パネル部材10の表面10aの手触りをよくすることができ、商品性を高めることができる。
図2に示すように、各レンズ面31は、凹部45の配列に対応して、その配列方向である第1軸方向d1に対して交差する方向、より厳密には、第1軸方向d1に対して直交する第2軸方向d2に直線状に延びている。複数のレンズ面31は、その光軸odが互いに平行となるようにして、並べられている。とりわけ図示された例において、レンズ面31は、その光軸odが本体部40の法線方向ndと平行となるよう配置されている。また、第1軸方向d1は、パネル部材10のパネル面に沿っており、本体部40の法線方向ndに直交している。図示された例において、パネル部材10は、第1軸方向d1が鉛直方向と平行になるようにして、配置されている。
また、第1軸方向d1及び法線方向ndの両方に平行な図2の断面(以下においては、「主切断面」とも呼ぶ)において、レンズ面31は、光軸odを中心として対称となっている。図2に示すように、各レンズ面31は、当該レンズ面31に入射する平行光束を集光領域に集める。図2に示すレンズ面31は、当該レンズ面31の光軸odに沿って入射する平行光L21を焦点fpに集める例が示されており、この場合、焦点fpは、レンズ面31の光軸od上に位置する。
このようなパネル部材10に用いられるレンズ面31の曲率半径は、本体部40と充填層25との間の屈折率差に応じて決定される。典型的には、本体部40と充填層25との間の屈折率差が大きい場合には、レンズ面31の曲率半径を比較的大きく設定する。一方、レンズ面31の絞り幅も、本体部40と充填層25との間の屈折率差に応じて決定される。典型的には、本体部40と充填層25との間の屈折率差が大きい場合には、レンズ面31の絞り幅を比較的狭く設定する。レンズ面31の絞り幅を狭くすることにより、入射する光のレンズ面31での反射損失を低減することができる。なお、レンズ面31の絞り幅とは、レンズ面31が球面からなると仮定したときの、球面の直径に対するレンズ面31の基端部32b間の長さの比をいう。
ところで、図示された例において、レンズ面31は、互いに隙間をあけて第1軸方向d1に配列されている。すなわち、第1軸方向d1に隣り合う二つのレンズ面31の間には、当該二つのレンズ面31の対面する基端部32b間を接続する接続面38が設けられている。図示された例において、接続面38は、本体部40のシート面に沿って延びている。充填層25と本体部40との間の境界は、レンズ面31と接続面38とによって規定されている。凹部45が形成された本体部40は、一例として、金型を用いた樹脂成型によって作製され得る。接続面38を設けて、隣り合う凹部45の間に隙間を設けることによって、凹部45を精度よく賦型することに寄与する。
一方、図2に示すように、本体部40の第2面40bには、各々が対応する凹部45に対向するようにして形成された複数の切込部41が設けられている。各切込部41は、本体部40の第2面40bの他の部分よりも、本体部40の法線方向ndに向かって凹んでいる。複数の切込部41は、凹部45に対応して、凹部45の配列方向である第1軸方向d1に配列されている。本実施の形態では、各切込部41は、対応する凹部45と法線方向ndに沿って少なくとも部分的に対面するようにして、配置されている。各切込部41は、凹部45と同様に、配列方向である第1軸方向d1と交差する方向、より厳密には、第1軸方向d1と直交する第2軸方向d2に直線状に延びている。
図2に示すように、各切込部41は、パネル部材10の裏面10b側から表面10a側に向かって延びる第1切込面42及び第2切込面43を有している。図示する例では、第1切込面42が、第2切込面43よりも第1軸方向d1において一側に位置している。第1切込面42と第2切込面43との間の間隔は、本体部40の法線方向ndに沿ってパネル部材10の表面10aに接近していくにつれて、狭くなっている。そして、最も接近した第1切込面42の表面10a側の端部と、第2切込面43の表面10a側の端部とが、互いに接続されている。
本実施の形態では、第1切込面42の表面10a側の端部と、第2切込面43の表面10a側の端部との前記接続領域上に、切込部41の表面10a側の端部が位置する。切込部41の表面10a側の端部は、本体部40の第1面40aから離間している。より詳細には、切込部41の表面10a側の端部は、当該切込部41に対応するレンズ面31の先端部32aよりも、本体部40の法線方向ndにおいて第1光学機能面11に近接して位置している。このような形態によれば、切込部41と本体部40の第1面40aとの間に、肉厚を確保することができるため、屈曲や衝撃に対する機械強度を確保することができる。
本実施の形態において、切込部41内に低屈折率部60が配置されており、本体部40と低屈折率部60との間となる位置で、切込部41の第2切込面43に沿って第2光学機能面12が配置されている。一方、第1光学機能面11は、各低屈折率部60を本体部の第2面40bとの間で挟むようにして配置されている。
第1光学機能面11は、第1軸方向d1に配列された複数の凹部45の各々に対向して、平面状に延び広がっている。図示された例において、第1光学機能面11は、本体部40のシート面、言い換えると、パネル部材10のパネル面と平行に延びている。したがって図示された例では、第1光学機能面11は、凹部45の配列方向である第1軸方向d1と平行に延び広がり、且つ、凹部45の長手方向である第2軸方向d2とも平行に延び広がっている。
上述したように、第2光学機能面12は、本体部40に形成された切込部41内に配置されている。したがって、本体部40の法線方向ndにおいて、第2光学機能面12は、凹部45と第1光学機能面11との間に位置している。第2光学機能面12は、凹部45に対応して、凹部45の配列方向である第1軸方向d1に配列されている。各第2光学機能面12は、当該第2光学機能面12が対応する一つの凹部45に対向して位置している。図2に示すように、各第2光学機能面12は、対応する凹部45と法線方向ndに沿って少なくとも部分的に対面するようにして、配置されている。言い換えると、各第2光学機能面12は、本体部40の法線方向ndからみて、対応する凹部45と少なくとも部分的に重なっている。本実施の形態では、第2光学機能面12は、凹部45と同様に、配列方向である第1軸方向d1と交差する方向、より厳密には、第1軸方向d1と直交する第2軸方向d2に直線状に延びている。なお、図示された例において、凹部45に対応して多数設けられた第2光学機能面12は、互いに同一に構成されている。
各第2光学機能面12は、第1光学機能面11に対して傾斜し、レンズ面31の光軸odに平行な方向に対して傾斜している。すなわち、各第2光学機能面12は、第1光学機能面11及びレンズ面31の光軸odのいずれとも非平行になっている。このような第2光学機能面12によれば、後述するようにして、第2光学機能面12からの光学機能が発現されるようになる角度範囲である第2角度範囲AR2を、高い自由度で調整することが可能となり、また、第1光学機能面11からの光学機能が発現されるようになる角度範囲である第1角度範囲AR1も、高い自由度で調整することが可能となる。
図2に示すように、各第2光学機能面12は、第1軸方向d1において一側(図示する例では、図2における上側であって、鉛直方向における上側)に位置する一端部12aが、第1軸方向d1において他側(図示する例では、図2における下側であって、鉛直方向における下側)に位置する他端部12bよりも、本体部40の法線方向ndにおいて凹部45に近接するように、本体部40のシート面に対して傾斜している。したがって、第2光学機能面12の一端部12aは、第2光学機能面12の他端部12bよりも、本体部40の法線方向ndにおいて凹部45に近接している。図2から理解されるように、このような第2光学機能面12には、法線方向ndに対して他側(下側)に傾斜した角度範囲からの光が、入射しやすくなる。したがって、第2光学機能面12からの光学機能は、法線方向ndに対して他側(下側)に傾斜した角度範囲に向けて、効果的に発揮されるようになる。
このような傾向を強化する観点から、パネル部材の主切断面において、第2光学機能面12は、第1軸方向d1における一側(上側)から他側(下側)に向けて、段階的又は連続的に、本体部40の法線方向ndに沿って凹部45から離間していくことが好ましい。図示された例において、第2光学機能面12は平面として形成されている。そして、図2に示されたパネル部材の主切断面において、第2光学機能面12は、第1軸方向d1における一側から他側に向けて、連続的に一定の傾斜の程度で、本体部40の法線方向ndに沿って凹部45から離間していく。このような第2光学機能面12によれば、第2光学機能面12からの光学機能が、法線方向ndに対して他側に傾斜した角度範囲に向けて、効果的に発揮されるようになる。
また、図2に示すように、各第2光学機能面12は、第1軸方向d1において一側(上側)に位置する一端部12aが、当該第2光学機能面12に対応するレンズ面31の先端部32aよりも第1軸方向d1において一側に位置している。すなわち、各第2光学機能面12は、第1軸方向d1において一側(上側)に位置する一端部12aが、当該第2光学機能面12に対応するレンズ面31の光軸odよりも第1軸方向d1において一側に位置している。上述のように、レンズ面31は、光軸odを中心として対称となっており、レンズ面31にて屈折して法線方向ndに対して他側に傾斜した方向から本体部40内を進行する光は、光軸odよりも第1軸方向d1において一側に位置した領域を通過し易い。したがって、各第2光学機能面12の一端部12aが、対応するレンズ面31の光軸odよりも第1軸方向d1において一側に位置することにより、レンズ面31にて屈折して法線方向ndに対して他側に傾斜した方向から本体部40内を進行する光を、第2光学機能面12にてさらに受光し易くなる。すなわち、第2光学機能面12からの光学機能は、法線方向ndに対して他側(下側)に傾斜した角度範囲に向けて、さらに効果的に発揮されるようになる。
図示された実施の形態では、図2に示されたパネル部材の主切断面において、第2光学機能面12の第1軸方向d1における他側(下側)の端部である他端部12bは、当該第2光学機能面12に対応するレンズ面31の先端部32aと、第1軸方向d1において同一位置に位置している。また、図2に示されたパネル部材の主切断面において、第2光学機能面12の第1軸方向d1における一側の端部である一端部12aは、当該第2光学機能面12に対応するレンズ面31の第1軸方向d1における一側の基端部32bと、第1軸方向d1において同一位置に位置している。もっとも、図2に示されたパネル部材の主切断面において、第2光学機能面12の一端部12aは、当該第2光学機能面12に対応するレンズ面31の第1軸方向d1における一側の基端部32bから、第1軸方向d1においてずれて位置していてもよい。また、図示された例では、図2に示されたパネル部材の主切断面において、第2光学機能面12の一端部12aは、レンズ面31の第1軸方向d1における一側の基端部32bから、本体部40の法線方向ndに沿ってパネル部材10の裏面10b側に離間している。
なお、レンズ面31の先端部32aは、レンズ面31のうちの、本体部40の法線方向ndに沿って最も凹んだ凹部45の部分に対応する部分、すなわち、本体部40の法線方向ndに沿って本体部40の第2面40bに最も接近した部分のことである。また、レンズ面31の基端部32bは、レンズ面31のうちの、本体部40の法線方向ndに沿って先端部32aから最も離間した部分、すなわち、本体部40の法線方向ndに沿って本体部40の第2面40bから最も離間した部分のことである。
加えて、図2に示すように、第1光学機能面11は、レンズ面31の焦点fp上に位置している。より厳密には、第1光学機能面11は、多数のレンズ面31の焦点fpによって画成される仮想面上に位置している。そして、図2に示されたパネル部材の主切断面において、第2光学機能面12の第1軸方向d1における他側(下側)に位置する他端部12bは、第1光学機能面11に接続している。すなわち、図示された実施の形態では、パネル部材の主切断面において、第2光学機能面12の他端部12bは、本体部40の法線方向ndに進む平行光束L21(図2参照)がレンズ面31に入射した際におけるレンズ面31の焦点位置fp上に位置している。さらに言い換えると、第2光学機能面12の他端部12bは、レンズ面31の光軸od上に位置している。このようなパネル部材10によれば、本体部40の法線方向ndを境界として、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とを切り分けることが可能となる。
なお、図示された本実施の形態では、上述したように、第1光学機能面11は、太陽電池パネル50の入光面50aとして機能する。すなわち、第1角度範囲AR1からパネル部材10へ入射する光は、入光面50aとしての第1光学機能面11を介して太陽電池パネル50へ入射し、発電に利用される。太陽電池パネル50は、太陽電池素子を含んでおり、取り込んだ光によって電流を生じさせる。太陽電池パネル50は、種々の既知な部材を用いることができ、特に限定されない。
一方、図示された本実施の形態での第2光学機能面12は、表示対象13を表示するための表示面をなしている。したがって、第2角度範囲AR2へ向けてパネル部材10から出射する光は、表示対象13を可視化させる。すなわち、第2角度範囲AR2から第2光学機能面12が視認され、結果として、第2光学機能面12に形成された表示対象13を観察することができる。なお、第2光学機能面12によって動く表示対象13を表示する場合、第1光学機能面11と隣接した太陽電池パネル50から発電された電気を駆動に用いることが簡便である。
図3には、第2光学機能面12に形成される表示対象13の一例が示されている。複数の第2光学機能面12が、第1軸方向d1に配列されるとともに、各第2光学機能面12は、第1軸方向d1に直交する第2軸方向d2に直線状に延びている。したがって、第1軸方向d1における各位置に位置する第2光学機能面12が、当該第2光学機能面12の第1軸方向d1における位置に応じた表示対象要素13aを付与されることによって、第2軸方向d2に細長く延びる各第2光学機能面12に形成された表示対象要素13aの組み合わせとして二次元的な表示対象13を表示することが可能となる。図3に示された例では、アルファベットの大文字の「N」が表示対象13として表示されている。このように、複数の表示対象要素13aの組み合わせとして表示対象13を表示することで、各第2光学機能面12および各凹部45のサイズを小さくできるため、第2角度範囲AR2を広げたりパネル部材10のサイズを大きくしたとしても、より良好な表示対象13を観察できるようになる。
本実施の形態のパネル部材10は、表示対象13が連続して表示される角度範囲を高い自由度で調整可能である。そのため、本実施の形態のパネル部材10は、様々な用途で利用可能であり、例えば、屋外看板、道路情報掲示板、建築物の外壁面などで用いられる数m〜数十mサイズの大型パネル用途や、ポスター、標識、建築物の内壁面などで用いられる数十cm〜数mサイズの中型パネル用途や、卓上スタンド、携帯端末などで用いられる数cm〜数十cmの小型パネル用途などを例示することができる。
さて、上述のように、レンズ面31は、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に傾斜した方向から入射した光L22を第1光学機能面11に導き、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における他側に傾斜した方向から入射した光L23を第2光学機能面12に導く。ところが、図2に示すように、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に大きく傾斜した方向からレンズ面31に入射した光L25は、当該レンズ面31と他側で隣り合うレンズ面31に対面する第2光学機能面12に、パネル部材10の裏面10b側から向かっていく。このような方向からの光L25が、裏面10b側から第2光学機能面12に入射してしまうと、第2光学機能面12から期待された光学機能が発現されない。そこで、本実施の形態では、パネル部材10の裏面10b側から第2光学機能面12に向かう光L25を、第1光学機能面11に導くように、第2光学機能面12が配置された切込部41内に低屈折率部60が設けられている。この低屈折率部60は、本体部40よりも屈折率が低くなっている。このような低屈折率部60によれば、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に大きく傾斜した方向からレンズ面31に入射した光L25をも第1光学機能面11に導くことを可能にするため、第1角度範囲AR1をさらに広角化させることができる。
図4に、切込部41内に配置された低屈折率部60を拡大して示す。図4に示すように、本実施の形態の低屈折率部60は、第2光学機能面12が配置された切込部41内に隙間なく配置されている。このため、低屈折率部60は、本体部40に形成された切込部41の形状に対応する。ゆえに、複数の低屈折率部60は、切込部41と同様に、凹部45の配列方向である第1軸方向d1に配列されている。本実施の形態において、各低屈折率部60は、対応する凹部45と法線方向ndに沿って少なくとも部分的に対面するようにして、配置されている。さらに、低屈折率部60は、切込部41の形状に対応して、凹部45の配列方向である第1軸方向d1と交差する方向、より厳密には、第1軸方向d1と直交する第2軸方向d2に直線状に延びている。
図4に示すように、低屈折率部60は、切込部41の第1切込面42に沿って配置された入光面61と、切込部41の第2切込面43に沿って配置された接続面62と、入光面61の裏面10b側の端部と接続面62の裏面10b側の端部との間を延びる出光面63と、を含んでいる。このうち、入光面61は、レンズ面31にて屈折した光L31が入射する面をなし、出光面63は、入光面61からの光L31が出射する面をなしている。図4に示す例では、出光面63は、第1光学機能面11に沿って位置し、第1光学機能面11に隣接している。入光面61は、出光面63の第1軸方向d1において一側に位置する端部から、凹部45側つまりパネル部材10の表面10a側に向かって延び出している。接続面62は、出光面63の第1軸方向d1において他側に位置する端部から、凹部45側に向かって延び出している。また、接続面62は、第2光学機能面12に沿って位置し、当該第2光学機能面12に隣接している。
図4に示すように、切込部41の第1切込面42及び第2切込面43の形状に対応して、入光面61と接続面62との間の間隔は、本体部40の法線方向ndに沿って出光面63から離間していくにつれて、狭くなっていく。そして、最も幅の狭くなった入光面61の表面10a側の端部と、接続面62の表面10a側の端部とが、互いに接続されている。とりわけ、図4に示された例では、入光面61、接続面62および出光面63が平坦面として形成されており、低屈折率部60は、主切断面において三角形形状をなしている。
ただし、主切断面における低屈折率部60の断面形状は、三角形形状である必要はなく、種々の形状を有するようにしてもよい。例えば、主切断面における低屈折率部60の断面形状は、三角形の一以上の角、例えば入光面61と接続面62とが接続した角が面取りされてなる形状となっていてよい。また、入光面61の表面10a側の端部と、接続面62の表面10a側の端部と、の間を延びる上面がさらに設けられていてもよい。つまり、主切断面における低屈折率部60の断面形状は、台形形状であってもよい。
このような低屈折率部60は、本体部40をなす材料よりも屈折率の低いものであれば特に限定されず、流体であってもよいし、固体であってもよい。本体部40をなす材料として、例えば、屈折率が1.50〜1.60程度に調整されたウレタンアクリレート系、エポキシアクリレート系等のアクリレート系樹脂が挙げられる。一方、低屈折率部60をなす樹脂材料として、例えば、屈折率が1.45〜1.51程度に調整されたアクリル系、エポキシ系、ウレタン系等の紫外線硬化性樹脂が挙げられる。低屈折率部60が本体部40をなす樹脂材料よりも屈折率の低い樹脂材料からなる場合、第2光学機能面12を樹脂材料で覆うことで当該第2光学機能面12を保護することができる。これにより、本体部40に形成された切込部41内に配置された第2光学機能面12に、環境の変化や振動等の外乱に対する耐性を付与することができる。あるいは、低屈折率部60は、気体からなってもよい。この場合、低屈折率部60の入光面61と本体部40との界面で、大きな屈折率差を生じさせることができるため、レンズ面31から低屈折率部60に向かってくる光L25の進行方向を、本体部40の法線方向ndに対してなす角度が小さくなるように、大きく変更させることができる。本実施の形態では、低屈折率部60は、空気からなる。
このような低屈折率部60によれば、図2に示すように、入光面61と本体部40との界面で、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に大きく傾斜した方向からレンズ面31に入射した光L25を、当該光L25の進行方向が本体部40の法線方向ndに対してなす角度が小さくなるように、偏向させることができる。上述のように、第1光学機能面11は本体部40のシート面に沿って配置されているため、低屈折率部60によれば、レンズ面31からの光L31を第1光学機能面11に向けて偏向させることができる。このような光学機能を効果的に発現する観点から、低屈折率部60の入光面61は、以下に説明するような幾何学的関係を満たすことが好ましい。
先ず、図4に示すように、低屈折率部60で偏向させられることが意図された光L31は、第2光学機能面12にパネル部材10の裏面10b側から接近してくる。このため、低屈折率部60で偏向させることが意図された光L31が本体部40の法線方向ndに対してなす角度θ3は、第2光学機能面12が法線方向ndに対してなす角度θ1よりも大きくなる。図4に示す幾何学的関係から理解されるように、低屈折率部60で偏向させることが意図された光L31を、第1光学機能面11に向けて偏向させるためには、この光L31を入光面61の法線方向ND1に対して第1光学機能面11とは反対側から入射させる必要がある。したがって、低屈折率部60が、第2光学機能面12が法線方向ndに対してなす角度θ1よりも大きな角度で入射する光L31を、第1光学機能面11に向けて偏向させるためには、前記主切断面において、第2光学機能面12と低屈折率部60の入光面61とのなす角度θ2は、少なくとも第2光学機能面12に直交する平面P2と第2光学機能面12とのなす角度よりも小さくなればよい。すなわち、第2光学機能面12と低屈折率部60の入光面61とのなす角度θ2は、少なくとも鋭角、すなわち、0°以上90°未満の角度であればよい。ここで、平面P2とは、第2光学機能面12に直交する方向に向かって、低屈折率部60の表面10aに近接した端部から、裏面10b側に延び出す平面である。第2光学機能面12と入光面61とのなす角度θ2を鋭角にすることにより、第2光学機能面12が本体部40の法線方向ndに対してなす角度θ1よりも大きな角度で向かってくる光L31の少なくとも一部を、その進行方向が本体部40の法線方向ndに対してなす角度が小さくなるように、曲げることができる。すなわち、レンズ面31にて屈折してパネル部材10の裏面10b側から第2光学機能面12に向かってくる光の少なくとも一部L25を、第1光学機能面11に有効に導くことができる。
また、主切断面において、対象となる光が入射するレンズ面31の先端部32aと、対象となる光が偏向される低屈折率部60の表面10aに近接した端部と、を結ぶ直線をSL2とする。言い換えると、主切断面において、対象となる光が入射するレンズ面31の先端部32aと、対象となる光が偏向される低屈折率部60の入光面61と接続面62との接続位置と、を結ぶ直線をSL2とする。図4に示す幾何学的関係から理解されるように、低屈折率部60で偏向させることが意図された光L31、L32のうち本体部40の法線方向ndに対してなす角度が最も大きい光は、前記直線SL2と平行な方向から低屈折率部60に向かう光L32となる。したがって、前記直線SL2と平行な方向から低屈折率部60に向かう光L32を、第1光学機能面11に向けて偏向させるためには、上述のように、この光L32を入光面61の法線方向ND1に対して第1光学機能面11とは反対側から入射させる必要がある。したがって、前記直線SL2と平行な方向から低屈折率部60に向かう光L32を、第1光学機能面11に向けて偏向させるためには、前記主切断面において、第2光学機能面12と入光面61とのなす角度θ2は、前記直線SL2に直交する平面P3と第2光学機能面12とのなす角度θ4よりも小さいのがよい。すなわち、前記主切断面において、入光面61は、前記直線SL2に直交する平面P3と、第2光学機能面12と、の間に配置されるのがよい。ここで、平面P3とは、前記直線SL2に直交する方向に向かって、低屈折率部60の表面10aに近接した端部から、裏面10b側に延び出す平面である。第2光学機能面12と低屈折率部60の入光面61とのなす角度θ2を、前記直線SL2に直交する平面P3と第2光学機能面12とのなす角度θ4よりも小さくすることにより、低屈折率部60に向かう任意の光L31、L32を、その進行方向が本体部40の法線方向ndに対してなす角度が小さくなるように、曲げることができる。
また、金型の作製精度を向上させる観点から、低屈折率部60の入光面61と第2光学機能面12とは、第一軸方向d1に直交し本体部40の法線方向ndに平行な面に関して互いに逆側に傾斜しているのがよい。この場合、光制御シート20を賦型するための金型に、切込部41を形成するための突起部を精度良く形成することができる。これにより、本体部40に切込部41を高精度に形成することができ、この結果、切込部41内に配置される低屈折率部60を高精度に形成することができる。
さて、上述のように、本実施の形態のパネル部材10において、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2が広角化されていることから、パネル部材10には、広い角度範囲から光が入射する。このため、パネル部材10に入射する光の入射角度が広範になることから、パネル部材10の表面10aにおける光の反射損失を低減することが好ましい。そこで、図2に示すように、パネル部材10は、充填層25の本体部40とは反対側を向く面に積層され、充填層25よりも屈折率の低い反射抑制層70をさらに備えている。反射抑制層70は、本体部40との間で充填部26を挟むようにして本体部40に積層されている。本実施の形態では、反射抑制層70は、パネル部材10の表面10aを形成している。
本実施の形態では、図4に示すように、反射抑制層70は、本体部40の側から順に重ねられた複数の層71〜73を含み、各層71〜73をなす材料は、当該層71〜73よりも本体部40側に位置する他の層71、72をなす材料よりも屈折率が低くなっている。図4に示す例では、平坦化層70は、本体部40の側から順に重ねられた第1層71、第2層72及び第3層73を含んでいる。この場合、第3層73は、第1層71及び第2層72よりも屈折率が低く、第2層72は、第1層71よりも屈折率が低くなっている。一般に、光が相対的に低い屈折率をもつ層から相対的に高い屈折率をもつ層に進入する場合、2つの層の間に、相対的に高い屈折率をもつ層に近接して位置するほど屈折率が大きくなるように複数の層を介在させて、屈折率を徐々に変化させるのが、反射損失の低減の観点から好ましい。したがって、このような形態によれば、本体部40に近接して位置する層71〜73ほど屈折率が大きくなり、屈折率差を徐々に変化させることができるため、パネル部材10の表面10aに入射する光の反射損失を極めて効果的に低減することができる。
一例として、本体部40に近接して位置する第1層71を樹脂層で形成し、第1層71に重ねられた第2層72を、第1層71をなす樹脂よりも屈折率の低い樹脂層で形成し、第2層72に重ねられた第3層73を屈折率の低い無機物を主成分として含む蒸着層で形成してもよい。
次に、上述してきたパネル部材10の製造方法の一例について、主として図7〜図10を参照しながら、説明する。
まず、図7に示すように、透明樹脂を成型することにより、成型物90を作製する。成型は、熱溶融押出加工や射出成型等を採用することができる。図7に示すように、得られた成型物90には、本体部40の第1面40aとなる部分に凹部45が形成され、本体部40の第2面40bとなる部分に切込部41が形成されている。
次に、図8に示すように、成型物90の凹部45内に、成型物90をなす樹脂材料よりも屈折率の大きい透明樹脂を充填する。これにより、充填された透明樹脂と成型物90との界面に屈折率差が生じ、レンズ面31が形成される。本実施の形態では、成型物90の凹部45が形成された面を覆うように透明樹脂が充填され、本体部40の第1面40aとなる部分に、複数の充填部26を含む充填層25が積層される。
その後、第2光学機能面12としての表示面を形成する。一例として、インクジェット印刷によって、成型物90の切込部41内に、表示対象13を形成する。その後、図10に示すように、充填層25に反射抑制層70をさらに積層する。これにより、光制御シート20が得られる。さらに、光制御シート20の切込部41が形成された面側に、太陽電池パネル50を接合させる。これにより、太陽電池パネル50の入光面50aをなす第1光学機能面11を形成することができる。また、光制御シート20の切込部41を太陽電池パネル50で覆うことにより、切込部41内に空気からなる低屈折率部60を設けることができる。なお、低屈折率部60が本体部40をなす材料よりも屈折率の低い樹脂材料にて構成される場合には、第2光学機能面12が形成された切込部41に、低屈折率部60をなす材料を充填すればよい。したがって、切込部41内に空気からなる低屈折率部60を設けることにより、切込部41を他の材料で埋める必要がなくなるため、パネル部材10を効率良く作製することができる。このようにして、上述のパネル部材10が得られる。
次に、主として、図5及び図6を参照しながら、パネル部材10の作用について説明する。パネル部材10は、例えば、凹部45の配列方向である第1軸方向d1が鉛直方向に沿うようにして、配置される。また、第2光学機能面12の第1軸方向d1における一側に位置する一端部12aが、鉛直方向における上側に位置し、第2光学機能面12の第1軸方向d1における他側に位置する他端部12bが、鉛直方向における下側に位置するように、パネル部材10が配置される。
パネル部材10には、レンズ面31が形成されている。レンズ面31は、パネル部材10に入射する光またはパネル部材10から出射する光に対してレンズ機能を発揮して、当該光の進行方向を調整する。レンズ面31は、或る角度範囲AR1内の方向から入射した光を第1光学機能面11に導き、或る角度範囲AR2内の方向から入射した光を第2光学機能面12に導く。言い換えると、レンズ面31は、第1光学機能面11からの光を屈折させて第1角度範囲AR1内の方向へ出射させ、第2光学機能面12からの光を屈折させて第2角度範囲AR2内の方向へ出射させる。したがって、第1光学機能面11は、第1角度範囲AR1からパネル部材10へ入射する光に対して、或いは、第1角度範囲AR1へ向けてパネル部材10から出射する光に対して何らかの光学機能を発揮することができる。また、第2光学機能面12は、第2角度範囲AR2からパネル部材10へ入射する光に対して、或いは、第2角度範囲AR2へ向けてパネル部材10から出射する光に対して何らかの光学機能を発揮することができる。
本実施の形態では、第1光学機能面11が、太陽電池パネル50の入光面50aをなしている。したがって、広い角度範囲から入射する光を第1光学機能面11に導いて、太陽電池パネル50での発電に利用することが好ましい。とりわけ、太陽光は、時間帯や季節に応じて位置を変化させる。パネル部材10では、このように時間帯や季節に応じて入射方向を変化させる太陽光を第1光学機能面11に導くことができれば好ましい。すなわち、入射方向を変化させる太陽光を高効率で取り込むにあたり、上述した第1角度範囲AR1が広角化されていることが好ましい。
下記の表1は、世界の幾つかの国の主要な都市における季節ごとの南中高度(°)を示している。第1光学機能面11が太陽電池パネル50の入光面50aとして機能している場合、使用が想定される国の主要な都市における春分秋分の南中高度が第1角度範囲AR1に含まれることが好ましい。その国で有効に使用できる可能性が高いからである。例えば、使用されることが想定される国が日本の場合は54°から56°までの高度が第1角度範囲AR1に含まれるようにすればよい。さらに、49°から61°までの高度が第1角度範囲AR1に含まれるようにすれば、世界の多くの国で有効に使用できる可能性が高いため、好ましい。また、使用が想定される国の主要な都市における夏至の南中高度から冬至の南中高度までが第1角度範囲AR1に含まれることがさらに好ましい。その国で一年を通して有効に使用できる可能性が高いからである。例えば、使用されることが想定される国が日本の場合は31°から79°までの高度が第1角度範囲AR1に含まれるようにすればよい。さらに、25°から84°までの高度が第1角度範囲AR1に含まれるようにすれば、世界の多くの国で有効に使用できる可能性が高いため、好ましい。なお、所望の高度が第1角度範囲AR1に含まれることを容易にするために、第1角度範囲AR1の角度範囲が45°程度以上連続していることが好ましい。もっとも、パネル部材10を傾けて配置することによって、所望の高度を第1角度範囲AR1に含まれるようにすることも可能である。一方、第1角度範囲AR1の角度範囲の上限については、第2角度範囲AR2とのバランスで適宜設定すればよいが、135°程度未満とすることによって、後述のように、本実施の形態のパネル部材10の特長をより発揮させることができる。
Figure 2015197453
一方、本実施の形態において、第2光学機能面12は、表示対象13を表示するための表示面となっている。したがって、第2角度範囲AR2から第2光学機能面12に形成された表示対象13を観察することができる。この用途において、第2角度範囲AR2は、表示対象13を観察し得る視野角となる。一般的に、視野角である第2角度範囲AR2は、広角化されていることが好ましい。図17を参照して説明した従来技術のように、30°程度の視野角が間をあけて繰り返し現れる表示媒体では、表示される表示対象の視認性が著しく低下し、情報表示機能を有効に発揮することができない。したがって、本実施の形態のパネル部材10の特長をより発揮させるために、第2角度範囲AR2の視野角が45°程度以上連続していることが好ましい。なお、第2角度範囲AR2の視野角の上限については、第1角度範囲AR1とのバランスで適宜設定すればよいが、135°程度未満になるケースが多いと考えられる。
また、表示対象13を観察している際に、表示対象13とともに太陽電池パネル50が観察されると、表示対象13の視認性や意匠性を著しく害することになる。したがって、表示対象13が付与された第2光学機能面12が観察され得る第2角度範囲AR2は、太陽電池パネル50が観察されるようになる第1角度範囲AR1と区分けされていること、すなわち重なり合っていないことが好ましい。
一方、上述してきた本実施の形態によるパネル部材10は、第1軸方向d1に配列された複数のレンズ面31と、複数のレンズ面31に対向して位置している第1光学機能面11と、第1軸方向d1に配列されてレンズ面31に対向して位置している第2光学機能面12と、を有している。そして、第2光学機能面12は、本体部40の法線方向ndにおいて、レンズ面31と第1光学機能面11との間に位置し、且つ、第1光学機能面11に対して傾斜している。とりわけ、第2光学機能面12は、レンズ面31の光軸odに直交する方向に対して傾斜して広がっている。その一方で、第1光学機能面11は、レンズ面31の光軸odに直交する方向に広がっている。
このようなパネル部材10では、図5によく示されているように、傾斜した第2光学機能面12が、当該第2光学機能面12の正面方向すなわち法線方向から向かってくる光L42、L43、L44を効率的に受光することが可能となる。図5に示す例では、第2光学機能面12がレンズ面31の光軸odに対して第1軸方向d1における一側に傾斜しているため、当該光軸odに対して第1軸方向d1における他側に傾斜した方向からレンズ面31に入射する光L42、L43、L44、を効率的に受光することが可能となる。図17を参照して説明した従来例では、実用上選択可能な樹脂材料の屈折率に起因して、レンズ面131の光軸に対して30°程度以上傾斜した方向からの光L553、L554は、当該レンズ面131でのレンズ機能によって大きく進行方向を曲げられることなく、結果として、当該レンズ面131以外のレンズ面に対面する光学機能面111、112に入射していた。その一方で、本実施の形態によれば、図5に示すように、光軸odに対して第1軸方向d1における他側に大きく傾斜した方向からレンズ面31に入射する光L44も、入射したレンズ面31に対向する第2光学機能面12にて受光されるようになる。図5に点線で示すように、この光L44は、仮に第2光学機能面12が第1光学機能面11と同一面上に交互に並べられていた場合、入射したレンズ面31とは異なるレンズ面に対面する領域に進み、従来技術で説明した不具合を生じさせる。
すなわち、第2光学機能面12を本体部40のシート面に対して傾斜させることにより、第2光学機能面12に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第2角度範囲AR2、言い換えると、第2光学機能面12からの光の出射方向の角度範囲である第2角度範囲AR2を、図17に示された従来例と比較して、高い自由度で調整することができる。とりわけ、第2光学機能面12は、第1光学機能面11よりも凹部45に接近した切込部41内で第1光学機能面11に対して傾斜している。これにより、第2光学機能面12が第1光学機能面11と同一面上に交互に並べられた図17に示す従来のパネル部材よりも、光軸odに対して傾斜した、第2光学機能面12の正面方向から向かってくる光L42、L43、L44を第2光学機能面12にて有効に受光することが可能となる。この結果、第2光学機能面12は、図17に示された従来例よりも、光軸odに対して傾斜した広範な方向から向かってくる光L42、L43、L44を受光することが可能となり、第2角度範囲AR2を広角化させることができる。
また、図6に示すように、第2光学機能面12は、本体部40の法線方向ndにおいて、凹部45と第1光学機能面11との間に位置している。そして、傾斜した第2光学機能面12の凹部45とは反対側となる位置にも、第1光学機能面11が配置されている。図示された例では、第1光学機能面11は、本体部40の法線方向ndに沿って各凹部45に対面する全領域に、延び広がっている。このように広範囲に広がる第1光学機能面11によって、広い角度範囲からパネル部材10へ入射する光を受光することが可能となる。
また、第2光学機能面12に対してなす角度がより小さい方向から本体部40内を進行する光L52、L53、L54ほど、第2光学機能面12に受光され難い。このことから、傾斜した第2光学機能面12よりも裏面10b側に位置する第1光学機能面11は、図6に示すように、第2光学機能面12で効率的に受光される光L42、L43、L44(図6参照)とは逆側に傾斜した光L52、L53、L54を効率的に受光することが可能となる。つまり、第1軸方向d1において他側に進みながらレンズ面31へ入射する光、図示する例では、鉛直方向における下方に進みながらレンズ面31へ入射する光L52、L53、L54を効率的に受光することが可能となる。
ただし、第1軸方向d1において他側に進みながらレンズ面31へ入射する光L54であっても、本体部40の法線方向ndに対してなす角度が大きい場合、レンズ面31にて屈折されて、当該レンズ面31と隣り合うレンズ面31に対面する第2光学機能面12に、パネル部材10の裏面10b側から向かっていくこともある。上述のように、本実施の形態では、このような光L54をも第1光学機能面11に導くことを可能にするため、第2光学機能面12が配置された切込部41内に低屈折率部60が設けられている。このため、図6に示すように、第2光学機能面12に裏面10b側から向かっていく光L54は、低屈折率部60の入光面61と本体部40との界面で、当該光L54の進行方向が本体部40の法線方向ndに対してなす角度が小さくなるように、曲げられる。これにより、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に大きく傾斜した方向からレンズ面31に入射した光L54であっても、第1光学機能面11に導くことができる。図6から理解されるように、この光L54は、仮に第2光学機能面12が第1光学機能面11と同一面上に交互に並べられていた場合、入射したレンズ面31とは異なるレンズ面31に対面する領域に進み、従来技術で説明した不具合を生じさせる。
すなわち、凹部45と第1光学機能面11との間の領域で第2光学機能面12を傾斜させ、第2光学機能面12が配置された切込部41内に低屈折率部60を設けることにより、第1光学機能面11に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第1角度範囲AR1、言い換えると、第1光学機能面11からの光の出射方向の角度範囲である第1角度範囲AR1を、図17に示された従来例と比較して、高い自由度で調整することができ、さらには格段に広角化させることもできる。
以上のように本実施の形態によれば、第1軸方向d1に配列された複数の凹部45を第1面40aに形成されたシート状の本体部40と、各々に対応する凹部45内に位置して本体部40との間にレンズ面31を形成する複数の充填部26と、本体部40の第1面40aとは反対側となる第2面40bに対向して位置する第1光学機能面11と、第1軸方向d1に配列され、複数の充填部26と第1光学機能面11との間に位置している複数の第2光学機能面12と、を備え、本体部40の屈折率は、充填部26の屈折率よりも低く、各第2光学機能面12は、第1光学機能面11に対して傾斜し、レンズ面31は、或る方向から入射した光L22、L52〜L54を第1光学機能面11に導き、前記或る方向とは異なる別の方向から入射した光L23、L42〜L44を第2光学機能面12に導く。このようなパネル部材10によれば、第2光学機能面12が第1光学機能面11に対して傾斜しているため、傾斜した第2光学機能面12は、正面方向から入射する光L23、L42〜L44を、有効に受光し易くなる。そして、レンズ面31は、レンズ面の集光作用によって、広範な角度範囲AR2内の方向から当該レンズ面31に入射した光L23、L42〜L44を、第2光学機能面12に集める。一方、傾斜した第2光学機能面12に遮られずに第1光学機能面11に向かう光L22、L52、L53は、第2光学機能面12に受光され易い光L23、L42〜L44とは逆側に傾斜した方向からレンズ面31に入射する光L22、L52、L53となる。そして、レンズ面31は、レンズ面の集光作用によって、広範な角度範囲AR1内の方向から当該レンズ面31に入射した光L22、L52、L53を、第1光学機能面11に集める。このように、第2光学機能面12を第1光学機能面11に対して傾斜させることにより、第1光学機能面11での光学機能が発揮される方向の角度範囲である第1角度範囲AR1および第2光学機能面12での光学機能が発揮される方向の角度範囲である第2角度範囲AR2を、高い自由度で調整し、且つ、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2を効果的に広角化させることも可能となる。さらに、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2の調整又は広角化は、一般的に高価となる高屈折率材料を充填部26に用いることを必要とせず、従来と同様の材料を使用すればよい。すなわち、材料面からのコスト上昇を来すことなく、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2の調整又は広角化を行うことができる。
また、本実施の形態によれば、本体部40の第1光学機能面11側を向く面に各凹部45に対向するようにして複数の切込部41が形成され、各切込部41内に本体部40よりも屈折率の低い低屈折率部60が配置され、各第2光学機能面12は、各々に対応する低屈折率部60と本体部40との間に設けられており、レンズ面31は、前記或る方向及び前記別の方向とは異なる更なる別の方向から入射した光L25、L54を低屈折率部60に導き、低屈折率部60は、本体部40との界面でレンズ面31からの光L25、L54を、当該光L25、L54の進行方向が本体部40の法線方向ndに対してなす角度が小さくなるように、偏向させる。このような低屈折率部60によれば、パネル部材10の裏面10b側から第2光学機能面12に向かうように本体部40内を進行する光L25、L54を、本体部40との界面で、当該光L25、L54の進行方向が本体部40の法線方向ndに対してなす角度が小さくなるように、偏向させることができる。これにより、期待された光学作用が及ぼされ得ない、パネル部材10の裏面10b側から第2光学機能面12に向かう光L25、L54であっても、第1光学機能面11に導くことができるため、第1角度範囲AR1をさらに広角化させることができる。
とりわけ、本実施の形態によれば、第1光学機能面11が太陽電池パネル50の入光面50aをなしている。上述のように、本実施の形態によれば、広い第1角度範囲AR1内で、第1光学機能面11からの光学機能が発揮されるようになるため、時間帯や季節に応じて入射方向を変化させる太陽光を効率的に受光して、太陽電池パネル50での発電に利用することが可能となる。
とりわけ、本実施の形態によれば、第2光学機能面12は、表示対象13を表示するための表示面である。上述のように、本実施の形態によれば、広い第2角度範囲AR2内で、第2光学機能面12からの光学機能が発揮されるようになるため、広い視野角から安定して第2光学機能面12に付与された表示対象13を観察することができる。したがって、観察者は、優れた視認性で表示対象13を観察することができ、且つ、優れた意匠性で表示対象13を表示することができる。
また、本実施の形態よれば、図2に示すように、各第2光学機能面12の第1軸方向d1において一側に位置する一端部12aは、当該第2光学機能面12に対応するレンズ面31の先端部32aよりも第1軸方向d1において一側に位置し、各第2光学機能面12は、第1軸方向d1において一側に位置する一端部12aが、第1軸方向d1において他側に位置する他端部12bよりも、本体部40の法線方向ndにおいて凹部45に近接するように、第1光学機能面11に対して傾斜している。このような形態によれば、第2光学機能面12は、当該第2光学機能面12の正面方向から向かってくる光L23、L42〜L44を効率的に受光することが可能なため、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における他側に傾斜した方向からの光、言い換えると第1軸方向d1において一側に進みながらパネル部材10へ入射する光L23、L42〜L44が、第2光学機能面12に入射しやすくなる。言い換えると、第2光学機能面12からの光L23、L42〜L44は、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における他側に傾斜した方向へ出射しやすくなる。一方、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に傾斜した方向からの光L22、L52〜L54は、第2光学機能面12となす角度が小さい方向から本体部40内を進行するため、第2光学機能面12に受光され難い。この第2光学機能面12にて受光され難い、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に傾斜した方向からの光、言い換えると第1軸方向d1において他側に進みながらパネル部材10へ入射する光L22、L52〜L54は、第1光学機能面11に入射しやすくなる。言い換えると、第1光学機能面11からの光L22、L52〜L54は、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に傾斜した方向へ出射しやすくなる。
つまり、上記の形態によれば、第1光学機能面11からの光学機能が発揮されるようになる方向の角度範囲である第1角度範囲AR1と、第2光学機能面12からの光学機能が発揮されるようになる方向の角度範囲である第2角度範囲AR2とが、区分けされやすくなる。言い換えると、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とが、重なり合いにくくなる。これにより、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2をそれぞれ有効に広角化させることができる。
このように第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2との重なり合いが少なくなれば、さらには第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とを切り分けることが可能となれば、第1光学機能面11での光学機能および第2光学機能面12での光学機能が、互いに悪影響を及ぼすことなく、より有効に発揮されるようになる。本実施の形態においては、第2光学機能面12に付与された表示対象13を観察している際に、第1光学機能面11に重ねられた太陽電池パネル50が表示対象13とともに観察されることを効果的に防止することが可能となる。この場合、表示対象13の視認性や表示対象13の意匠性を改善することができる。
とりわけ、本実施の形態によるパネル部材10では、第1光学機能面11に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第1角度範囲AR1を鉛直方向における上側に傾斜した方向に設定し、第2光学機能面12に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第2角度範囲AR2を鉛直方向における下側に傾斜した方向に設定している。この場合、典型的な利用として想定される表示板としての用途においてパネル部材10を目線よりも高い位置に設置する場合に有効である。観察者は、鉛直方向における上側に見上げながらパネル部材10を観察するため、第2角度範囲AR2から第2光学機能面12に付与された表示対象13を観察することができる。一方、太陽光は、時間帯や季節に応じて入射方向が変化するが、鉛直方向における下側に傾斜した方向に進みながらレンズ面31に入射する。このため、太陽光は、時間帯や季節に応じて入射方向が変化しても、第1角度範囲AR1からレンズ面31に入射して第1光学機能面11に向かうことができる。したがって、このような形態によれば、太陽光の受光および表示対象13の表示を効果的に両立させることができる。
加えて、本実施の形態によれば、前記主切断面において、第2光学機能面12の第1軸方向d1における他側の他端部12bは、第1光学機能面11に接続している。このような形態によれば、第2角度範囲AR2からパネル部材10に入射する光が、第2光学機能面12の他端部12bと第1光学機能面11との間を通過して第1光学機能面11に到達してしまうことを防止することができる。このため、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とをよりはっきりと区分けすることに寄与する。
また、本実施の形態によれば、低屈折率部60は、空気からなる。この場合、低屈折率部60の入光面61と本体部40との界面で、大きな屈折率差を生じさせることができるため、レンズ面31から低屈折率部60に向かってくる光L25、L54を、当該光L25、L54の進行方向が本体部40の法線方向ndに対してなす角度が小さくなるように、大きく曲げることができる。これにより、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に極めて大きく傾斜した方向からレンズ面31に入射した光L25、L54であっても、第1光学機能面11に効果的に導くことができる。この結果、第1光学機能面11に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第1角度範囲AR1、言い換えると、第1光学機能面11からの光の出射方向の角度範囲である第1角度範囲AR1を、図17に示された従来例と比較して、高い自由度で調整することができ、さらには格段に広角化させることもできる。
また、本実施の形態によれば、第1軸方向d1に配列された複数の凹部45を第1面40aに形成されたシート状の本体部40と、各々に対応する凹部45内に位置して本体部40との間にレンズ面31を形成する複数の充填部26と、を備え、本体部40の屈折率は、充填部26の屈折率よりも低い。このような形態によれば、レンズ面31がパネル部材10の表面10aに形成されるのではなく、本体部40と当該本体部40に形成された凹部45内の充填部26との間に形成されることから、隣り合うレンズ面31の間の領域に異物が堆積することを防止することができる。さらに、レンズ面31がパネル部材10の表面10aに形成されるのではなく、本体部40と充填部26との間に形成されることから、パネル部材10の表面10aを滑らかにすることができる。これにより、パネル部材10の表面10aの手触りをよくすることができ、商品性を高めることができる。とりわけ、本実施の形態のパネル部材10は、屋外看板、道路情報掲示板、建築物の外壁面のような屋外での使用も想定される。このような異物の堆積しやすい用途において、本実施の形態のパネル部材10は、効果的に適用され得る。
また、本実施の形態によれば、本体部40との間で充填部26を挟むようにして本体部40に積層され、充填部26よりも屈折率の低い反射抑制層70をさらに備え、反射抑制層70は、本体部40の側から順に重ねられた複数の層71〜73を含み、各層71〜73は、当該層71〜73よりも本体部40側に位置する他の層71、72よりも屈折率が低くなっている。このような形態によれば、隣り合う層の間の屈折率差を徐々に変化させることができるため、パネル部材10に入射する光の反射損失を効果的に低減することができる。
≪変形例≫
なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面を参照しながら、変形の一例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いるとともに、重複する説明を省略する。
上述した実施の形態では、図2に示すように、パネル部材の主切断面において、第2光学機能面12の第1軸方向d1における他側(図面における下側)に位置する他端部12bが、本体部40の法線方向ndに進む平行光束L21がレンズ面31に入射した際におけるレンズ面31の焦点位置fp上に位置していた。しかしながら、第2光学機能面12の他端部12bの配置は、このような例に限定されない。図11及び図12に、第2光学機能面12の他端部12bの配置例を示す。図11及び図12に示す例では、第2光学機能面12の他端部12bは、本体部40の法線方向ndに進む平行光束L121、L131がレンズ面31に入射した際におけるレンズ面31の焦点位置fp上からずれて配置されている。
このうち、図11に示された例では、第2光学機能面12の他端部12bは、対応するレンズ面31の焦点fpよりも第1軸方向d1において他側に位置している。さらに、第2光学機能面12の他端部12bは、多数のレンズ面31の焦点fpによって画成される仮想面上で、第1光学機能面11に接続している。このような形態によれば、本体部40の法線方向ndよりも第1軸方向d1における一側(上側)に傾斜した方向daを中心として、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とが切り分けられるようになる。この場合、例えば、典型的な利用として想定される表示板としての用途においてパネル部材10を目線に対してあまり高くない位置に設置する際に好適である。すなわち、観察者が、水平方向に対してなす角度が小さい方向dbから、あるいは、鉛直方向における上側に傾斜した方向dcに向かって、パネル部材10を観察した場合、第2光学機能面12に形成された表示対象13を観察することができる。一方、鉛直方向における下側に傾斜した方向に進んでレンズ面31に入射する太陽光L122は、第1光学機能面11に向かっていくことができる。したがって、このような形態によれば、第1光学機能面11で太陽光を十分に取り込みながら、第2光学機能面12に付与された表示対象13を、目線と同じか目線よりも上に、優れた視認性で観察することができる。
一方、図12に示された例では、第2光学機能面12の他端部12bは、対応するレンズ面31の焦点fpよりも第1軸方向d1において一側に位置している。さらに、第2光学機能面12の他端部12bは、多数のレンズ面31の焦点fpによって画成される仮想面上で、第1光学機能面11に接続している。このような形態によれば、本体部40の法線方向ndよりも第1軸方向d1における他側(下側)に傾斜した方向deを中心として、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とが切り分けられるようになる。この場合、例えば、典型的な利用として想定される表示板としての用途において、パネル部材10を目線よりも比較的高い位置に設置する際に好適である。すなわち、観察者は、鉛直方向における上側に見上げながらパネル部材10を観察することになるため、鉛直方向における上側に傾斜した方向dfに見上げて第2光学機能面12に付与された表示対象13を観察することができる。一方、水平方向に対してなす角度が小さい方向から、あるいは、鉛直方向における下側に傾斜した方向に進んでパネル部材10に入射する太陽光L131、L132は、第1光学機能面11に向かって進行することができる。したがって、このような形態によれば、第2光学機能面12に付与された表示対象13を、十分な視認性で仰ぎ見ることを可能にしながら、第1光学機能面11で太陽光を非常に高い効率で取り込むことができる。
また、図2、図11及び図12に示す例では、パネル部材の主切断面において、第2光学機能面12の他端部12bが、多数のレンズ面31の焦点fpによって画成される仮想面上に位置した例を示したが、このような例に限定されない。第2光学機能面12の他端部12bは、多数のレンズ面31の焦点fpによって画成される仮想面上からずれて配置されていてもよい。とりわけ、第2光学機能面12の他端部12bは、多数のレンズ面31の焦点fpによって画成される仮想面上、あるいは、当該仮想面よりもレンズ面31に近接した位置に配置されている場合、一端部12a付近の表示と他端部12b付近の表示とが観察する角度によって反転して見えるおそれを防ぐことができる。
また、上述した実施の形態において、第2光学機能面12と重ねられるようにして反射面15がさらに配置されていてもよい。図13に、このような例が示されている。図13に示すパネル部材10において、第2光学機能面12が、凹部45の側を向き、反射面15が、第1光学機能面11の側を向いている。すなわち、各反射面15は、対応する第2光学機能面12と背合わせとなるようにして、配置されている。このような反射面15は、一例として、高い反射率を有した材料からなる薄膜によって形成される。このような反射面15によれば、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に極めて大きく傾斜した方向から低屈折率部60の入光面61に入射した光L33が、当該入光面61にて第1光学機能面11に向けて充分に偏向されなかった場合であっても、反射面15で反射して第1光学機能面11に向かうことができる。したがって、反射面15を設けることにより、第1光学機能面11に導かれる光の入射角度範囲に相当する第1角度範囲AR1をさらに広角化することができる。これにより、時間帯や季節に応じて入射方向を変化させる太陽光を、第1光学機能面11によって効率的に受光して、太陽電池パネル50での発電を効率良く行うことが可能となる。
また、上述した実施の形態では、図1に示すように、レンズ面31がレンチキュラーレンズにて構成されている例を示したが、レンズ面31の形態は上述した形態に限定されない。レンズ面31は、リニアフレネルレンズにて構成されていてもよい。この場合、本体部40の法線方向ndに沿ったレンズ面31の長さを短くすることができ、結果として本体部40の厚みを薄くすることができる。これにより、本体部40内を進行する光の光路を短くすることができ、光量の減衰を抑えることができる。加えて、レンズ面31の曲率半径を小さくしてレンズ面31の焦点fpを短くしても、本体部40の厚みを大きく増加させることなく、レンズ面31と第1光学機能面11との間のスペースを確保することができる。
さらに、既に説明したように、第1光学機能面11が、太陽電池パネル50の入光面50aとして機能すること、或いは、第2光学機能面12が、表示対象13を表示する面として機能することは例示に過ぎない。一例として、第1光学機能面11も、表示を行うための表示面として機能してもよい。この変形例では、第1方向d1が水平方向と交差するようにして、パネル部材10が配置され、第1光学機能面11によって表示される表示対象と第2光学機能面12によって表示される表示対象とが、水平面内で観察方向を変化させることにより、切り替わって観察されるようにしてもよい。このとき、第1光学機能面11にディスプレイを重ね合わせることによって、第1光学機能面11によって動く表示対象13を表示し、第2光学機能面12によって静止した表示対象13を表示するようにしてもよい。別の一例として、第1光学機能面11が表示対象13を表示する面として機能し、第2光学機能面12が太陽電池パネル50の入光面50aとして機能するようにするようにしてもよい。それによって、傾いた第2光学機能面12が上方から入射する太陽光を受けやすくなる。
≪第2の実施の形態≫
次に、図14〜図16を参照して、本発明の第2の実施の形態について説明する。図14は、本発明の第2の実施の形態によるパネル部材10を示す縦断面図であり、図15及び図16は、パネル部材10が発現する光学機能を説明するため図である。図14〜図16を参照して説明する第2の実施の形態は、第1光学機能面11の配列及び低屈折率部60が設けられていない点で異なるが、その他の構成は、第1の実施形態およびその変形例と同様に構成することができる。第2の実施の形態に関する以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した第1の実施の形態およびその変形例と同様に構成され得る部分について、上述の第1の実施の形態およびその変形例における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。
図14に示すように、本実施の形態の第1光学機能面11及び第2光学機能面12は、本体部40内に配置されている。各第1光学機能面11は、当該第1光学機能面11に対応する一つの凹部45に対向して配置され、各第2光学機能面12も、当該第2光学機能面12に対応する一つの凹部45に対向して配置されている。各凹部45に対応して配置された第2光学機能面12は、当該凹部45に対応して配置された第1光学機能面11よりも、第1軸方向d1における一側に配置されている。
上述した第1の実施の形態と同様に、第2光学機能面12は、第1軸方向d1に配列され、本体部40のシート面に対して傾斜している。第2光学機能面12は、第1軸方向d1に配列され、本体部40のシート面に対して第1光学機能面11とは異なる角度で傾斜している。第2光学機能面12は、上述した第1の実施の形態と略同様に構成されるため、ここでは詳細な説明を省略する。
一方、第2光学機能面12とは異なる角度で傾斜した第1光学機能面11は、対応する凹部45と法線方向ndに沿って少なくとも部分的に対面するようにして、配置されている。本実施の形態では、第1光学機能面11は、凹部45と同様に、配列方向である第1軸方向d1と交差する方向、より厳密には、第1軸方向d1と直交する第2軸方向d2に直線状に延びている。なお、図示された例において、凹部45に対応して多数設けられた第1光学機能面11は、互いに同一に構成されている。
上述のように、各第1光学機能面11は、本体部40のシート面、すなわち、パネル部材10のパネル面に対して傾斜し、レンズ面31の光軸odに平行な方向に対しても傾斜している。すなわち、各第1光学機能面11は、本体部40のシート面、及び、レンズ面31の光軸odに平行な方向のいずれとも非平行になっている。このような第1光学機能面11によれば、後述するように、第1光学機能面11からの光学機能が発現されるようになる角度範囲である第1光学機能面11を、高い自由度で調整することが可能となる。
図14に示すように、各第1光学機能面11は、第1軸方向d1において他側(下側)に位置する他端部11bが、第1軸方向d1において一側(上側)に位置する一端部11aよりも、本体部40の法線方向ndにおいて凹部45に近接するように、本体部40のシート面に対して傾斜している。したがって、第1光学機能面11の他端部11bは、第1光学機能面11の一端部11aよりも、本体部40の法線方向ndにおいて凹部45に近接している。図14から理解され得るように、このような第1光学機能面11には、法線方向ndに対して一側(上側)に傾斜した角度範囲からの光が、入射しやすくなる。したがって、第1光学機能面11からの光学機能は、法線方向ndに対して一側(上側)に傾斜した角度範囲に向けて、効果的に発揮されるようになる。
このような傾向を強化する観点から、パネル部材の主切断面において、第1光学機能面11は、第1軸方向d1における他側(下側)から一側(上側)に向けて、段階的又は連続的に、本体部40の法線方向ndにおいて凹部45から離間していくことが好ましい。図示された例において、第1光学機能面11は平面として形成されている。そして、図14に示されたパネル部材10の主切断面において、第1光学機能面11は、第1軸方向d1における他側から一側に向けて、連続的に一定の傾斜の程度で、本体部40の法線方向ndに沿って凹部45から離間していく。このような第1光学機能面11によれば、第1光学機能面11からの光学機能は、法線方向ndに対して一側に傾斜した角度範囲に向けて、効果的に発揮されるようになる。
図示された実施の形態では、図14に示されたパネル部材の主切断面において、第1光学機能面11の第1軸方向d1における一側(上側)の端部である一端部11aは、当該第1光学機能面11に対応するレンズ面31の先端部32aと、第1軸方向d1において同一位置に位置している。また、図14に示されたパネル部材の主切断面において、第1光学機能面11の第1軸方向d1における他側(下側)の端部である他端部11bは、当該第1光学機能面11に対応するレンズ面31の第1軸方向d1における他側の基端部32bよりも、第1軸方向d1において他側に位置している。
図14に示す第1光学機能面11は、太陽電池パネル50の入光面50aとして機能する。すなわち、第1角度範囲AR1からパネル部材10へ入射する光は、入光面50aとしての第1光学機能面11を介して太陽電池パネル50へ入射し、発電に利用される。
次に、第1光学機能面11と第2光学機能面12との配置関係について述べる。図14に示すように、第1光学機能面11の他端部11bと、第2光学機能面12の一端部12aと、の間の間隔は、第1光学機能面11の一端部11aと、第2光学機能面12の他端部12bと、の間の間隔よりも、広くなっている。さらに、第1光学機能面11上の各位置と、対応する第2光学機能面12との間の間隔は、段階的又は連続的に変化していく。本実施の形態では、第1光学機能面11上の各位置と、対応する第2光学機能面12との第1軸方向d1に沿った間隔が、当該第1光学機能面11上の位置が本体部40の法線方向ndに沿って凹部45から離間するにつれて、段階的又は連続的に狭くなっていく。したがって、第1光学機能面11の一端部11aと第2光学機能面12の他端部12bとが最も接近する。図示された実施の形態では、第1光学機能面11の一端部11aと第2光学機能面12の他端部12bとが繋がっている。もっとも、第1光学機能面11の一端部11aと第2光学機能面12の他端部12bとは、互いに離間していてもよい。
また、図14に示すように、繋がった第1光学機能面11の一端部11aと第2光学機能面12の他端部12bとの接続領域が、パネル部材の主切断面において、本体部40の法線方向ndに進む平行光束L221がレンズ面31に入射した際におけるレンズ面31の焦点位置fp上に位置している。すなわち、繋がった第1光学機能面11の一端部11aと第2光学機能面12の他端部12bとの接続領域は、レンズ面31の光軸od上に位置している。このようなパネル部材10によれば、本体部40の法線方向ndを境界として、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とを切り分けることが可能となる。
また、図14に示すように、第1光学機能面11の他端部11bは、第1軸方向d1における他側で当該第1光学機能面11と隣り合う第2光学機能面12の一端部12aと繋がっている。繋がった第1光学機能面11の他端部11bと第2光学機能面12の一端部12aとの接続領域は、隣り合う二つのレンズ面31の基端部32b間を接続する接続面38から、本体部40の法線方向ndに沿って離間した位置に位置している。もっとも、第1光学機能面11の他端部11bは、第1軸方向d1における他側で当該第1光学機能面11と隣り合う第2光学機能面12の一端部12aから、離間していてもよい。
次に、主として、図15及び図16を参照しながら、本実施の形態のパネル部材10の作用について説明する。パネル部材10は、例えば、凹部45の配列方向である第1軸方向d1が鉛直方向に沿うようにして、配置される。本実施の形態では、第1光学機能面11が、太陽電池パネル50の入光面50aをなし、第2光学機能面12は、表示対象13を表示するための表示面となっている。
図15によく示されているように、傾斜した第2光学機能面12は、当該第2光学機能面12の正面方向から向かってくる光L242,L243,L244を効率的に受光することが可能となる。図15に示す例では、第2光学機能面12がレンズ面31の光軸odに対して第1軸方向d1における一側に傾斜しているため、当該光軸odに対して第1軸方向d1における他側に傾斜した方向からレンズ面31に入射する光L242,L243,L244、を効率的に受光することが可能となる。本実施の形態によれば、図15に示すように、光軸odに対して第1軸方向d1における他側に大きく傾斜した方向からレンズ面31に入射する光L244も、入射したレンズ面31に対向する第2光学機能面12にて受光されるようになる。図15に点線で示すように、この光L244は、仮に第1光学機能面11と第2光学機能面12とがパネル部材10の裏面10bと同一面上に交互に並べられていた場合、入射したレンズ面31とは異なるレンズ面に対面する領域に進み、従来技術で説明した不具合を生じさせる。
すなわち、第2光学機能面12を本体部40のシート面に対して傾斜させることにより、第2光学機能面12に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第2角度範囲AR2、言い換えると、第2光学機能面12からの光の出射方向の角度範囲である第2角度範囲AR2を、図17に示された従来例と比較して、高い自由度で調整することができる。とりわけ、第2光学機能面12は、パネル部材10の裏面10bよりも凹部45に接近した本体部40内で本体部40のシート面に対して傾斜している。これにより、第1光学機能面11と第2光学機能面12とがパネル部材10の裏面10bと同一面上に交互に並べられた図17に示す従来のパネル部材よりも、光軸odに対して傾斜した、第2光学機能面12の正面方向から向かってくる光L242,L243,L244を第2光学機能面12にて有効に受光することが可能となる。この結果、第2光学機能面12は、図17に示された従来例よりも、光軸odに対して傾斜した広範な方向から向かってくる光L242,L243,L244を受光することが可能となり、第2角度範囲AR2を広角化させることができる。
以上のことから、広い第2角度範囲AR2内で、第2光学機能面12からの光学機能が発揮されるようになる。本実施の形態によるパネル部材10では、広い視野角から安定して第2光学機能面12に付与された表示対象13を観察することができる。したがって、観察者は、優れた視認性で表示対象13を観察することができ、且つ、優れた意匠性で表示対象13を表示することができる。
一方、第2光学機能面12とは異なる角度で傾斜した第1光学機能面11は、第2光学機能面12に入射する光とは異なる方向から入射する光L252,L253,L254を効率的に受光することが可能となる。図16によく示されているように、第1光学機能面11は、当該第1光学機能面11の正面方向から向かってくる光L252,L253,L254を効率的に受光することができる。図16に示す例では、第1光学機能面11がレンズ面31の光軸odに対して第1軸方向d1における他側に傾斜しているため、当該光軸odに対して第1軸方向d1における一側に傾斜した方向からレンズ面31に入射する光L252,L253,L254、を効率的に受光することが可能となる。本実施の形態によれば、図16に示すように、光軸odに対して第1軸方向d1における一側に大きく傾斜した方向からレンズ面31に入射する光L254も、入射したレンズ面31に対向する第1光学機能面11にて受光されるようになる。図16に点線で示すように、この光L254は、仮に第1光学機能面11と第2光学機能面12とがパネル部材10の裏面10bと同一面上に交互に並べられていた場合、入射したレンズ面31とは異なるレンズ面に対面する領域に進み、従来技術で説明した不具合を生じさせる。
すなわち、第1光学機能面11を本体部40のシート面に対して傾斜させることにより、第1光学機能面11に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第1角度範囲AR1、言い換えると、第1光学機能面11からの光の出射方向の角度範囲である第1角度範囲AR1を、図17に示された従来例と比較して、高い自由度で調整することができる。とりわけ、第1光学機能面11は、パネル部材10の裏面10bよりも凹部45に接近した本体部40内で本体部40のシート面に対して傾斜している。これにより、第1光学機能面11と第2光学機能面12とがパネル部材10の裏面10bと同一面上に交互に並べられた図17に示す従来のパネル部材よりも、光軸odに対して傾斜した、第1光学機能面11の正面方向から向かってくる光L252,L253,L254を第1光学機能面11にて有効に受光することが可能となる。この結果、第1光学機能面11は、図17に示された従来例よりも、光軸odに対して傾斜した広範な方向から向かってくる光L252,L253,L254を受光することが可能となり、第1角度範囲AR1を広角化させることができる。
以上のことから、広い第1角度範囲AR1内で、第1光学機能面11からの光学機能が発揮されるようになる。本実施の形態によるパネル部材10では、時間帯や季節に応じて入射方向を変化させる太陽光を、効率的に受光して、太陽電池パネル50での発電に利用することが可能となる。
このように、本実施の形態によれば、第1軸方向d1に配列された複数の凹部45を第1面40aに形成されたシート状の本体部40と、各々に対応する凹部45内に位置して本体部40との間にレンズ面31を形成する複数の充填部26と、本体部40内で第1軸方向d1に配列された複数の第1光学機能面11と、本体部40内で第1軸方向d1に配列された複数の第2光学機能面12と、を備え、本体部40の屈折率は、充填部26の屈折率よりも低く、第1光学機能面11は、本体部40のシート面に対して傾斜し、第2光学機能面12は、本体部40のシート面に対して第1光学機能面11とは異なる角度で傾斜し、レンズ面31は、或る方向から入射した光を第1光学機能面11に導き、前記或る方向とは異なる別の方向から入射した光を第2光学機能面12に導く。このようなパネル部材10によれば、第1光学機能面11及び第2光学機能面12が本体部40のシート面に対して傾斜しているため、傾斜した各光学機能面11、12が、各々の正面方向から入射する光L223、L242〜L244を有効に受光し易くなる。とりわけ、第2光学機能面12は、第1光学機能面11と異なる角度で本体部40のシート面に対して傾斜している。このため、第2光学機能面12は、第1光学機能面11に受光され易い光L222、L252〜L254とは異なる方向からレンズ面31に入射する光L223、L242〜L244を有効に受光し、第1光学機能面11は、第2光学機能面12に受光され易い光L223、L242〜L244とは異なる方向からレンズ面31に入射する光L222、L252〜L254を有効に受光する。そして、レンズ面31は、レンズ面の集光作用によって、広範囲な第2角度範囲AR2内の方向から当該レンズ面31に入射した光L223、L242〜L244を、第2光学機能面12に集め、広範囲な第1角度範囲AR1内の方向から当該レンズ面31に入射した光L222、L252〜L254を、第1光学機能面11に集める。このように、第2光学機能面12を本体部40内で第1光学機能面11とは異なる角度で本体部40のシート面に対して傾斜させることにより、第1光学機能面11での光学機能が発揮される方向の角度範囲である第1角度範囲AR1および第2光学機能面12での光学機能が発揮される方向の角度範囲である第2角度範囲AR2を、高い自由度で調整することが可能となる。また、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2を効果的に広角化させることも可能となる。さらに、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2の調整又は広角化は、一般的に高価となる高屈折率材料を充填部26に用いることを必要とせず、従来と同様の材料を使用すればよい。すなわち、材料面からのコスト上昇を来すことなく、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2の調整又は広角化を行うことができる。
ところで、第2光学機能面12に形成された表示対象13を観察している際に、表示対象13とともに第1光学機能面11に重ねられた太陽電池パネル50が観察されると、表示対象13の視認性や意匠性を著しく害することになる。したがって、表示対象13が形成された第2光学機能面12が観察され得る第2角度範囲AR2は、太陽電池パネル50が観察されるようになる第1角度範囲AR1と区分けされていること、すなわち重なり合っていないことが好ましい。
そこで、本実施の形態のパネル部材10では、図14に示すように、各第2光学機能面12は、対応する第1光学機能面11よりも、第1軸方向d1における一側に配置されている。そして、各第1光学機能面11は、第1軸方向d1において他側に位置する他端部11bが、第1軸方向d1において一側に位置する一端部11aよりも、本体部40の法線方向ndにおいて凹部45に近接するように、本体部40のシート面に対して傾斜し、各第2光学機能面12は、第1軸方向d1において一側に位置する一端部12aが、第1軸方向d1において他側に位置する他端部12bよりも、本体部40の法線方向ndにおいて凹部45に近接するように、本体部40のシート面に対して傾斜している。このような本実施の形態によれば、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における他側に傾斜した方向からパネル部材10へ入射する光L223、言い換えると第1軸方向d1において一側に進みながらパネル部材10へ入射する光L223を、第1光学機能面11よりも第2光学機能面12に選択的に導くことができる。言い換えると、第2光学機能面12からの光L223は、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における他側に傾斜した方向へ出射しやすくなる。また、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に傾斜した方向からパネル部材10へ入射する光L222、言い換えると第1軸方向d1において他側に進みながらパネル部材10へ入射する光L222を、第2光学機能面12よりも第1光学機能面11に選択に導くことができる。言い換えると、第1光学機能面11からの光L222は、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に傾斜した方向へ出射しやすくなる。
つまり、このような形態によれば、第1光学機能面11に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第1角度範囲AR1が、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における一側に傾斜した方向に対応し、第2光学機能面12に導かれるようになるパネル部材10への入射方向の角度範囲である第2角度範囲AR2が、本体部40の法線方向ndに対して第1軸方向d1における他側に傾斜した方向に対応する。このため、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とが、区分けされやすくなる。言い換えると、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とが、重なり合いにくくなる。これにより、第1角度範囲AR1及び第2角度範囲AR2をそれぞれ有効に広角化させることができる。
このように第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2との重なり合いが少なくなれば、さらには第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とを切り分けることが可能となれば、第1光学機能面11での光学機能および第2光学機能面12での光学機能が、互いに悪影響を及ぼすことなく、より有効に発揮されるようになる。本実施の形態においては、第2光学機能面12に付与された表示対象13を観察している際に、表示対象13とともに第1光学機能面11に重ねられた太陽電池パネル50が観察されることを効果的に防止することが可能となる。この場合、表示対象13の視認性や表示対象13の意匠性を改善することができる。
また、本実施の形態によれば、第1光学機能面11の他端部11bと、第2光学機能面12の一端部12aと、の間の間隔は、第1光学機能面11の一端部11aと、第2光学機能面12の他端部12bと、の間の間隔よりも、広くなっている。このような形態によれば、第1光学機能面11と第2光学機能面12とをバランスよく配置することができ、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とを、区分けすることに寄与する。
また、本実施の形態によれば、第1光学機能面11上の各位置と、対応する第2光学機能面12との第1軸方向d1に沿った間隔が、当該第1光学機能面11上の位置が本体部40の法線方向ndに沿って凹部45から離間するにつれて、狭くなっていく。このような形態によれば、第1光学機能面11が、第2光学機能面12へ入射すべき光を遮ってしまうこと、あるいは、第2光学機能面12が、第1光学機能面11へ入射すべき光を遮ってしまうこと、を効果的に抑制することができる。このため、第1光学機能面11が、第1角度範囲AR1からパネル部材10へ入射する光に対して、或いは、第1角度範囲AR1へ向けてパネル部材10から出射する光に対して、より確実に光学機能を発揮することができる。また、第2光学機能面12が、第2角度範囲AR2からパネル部材10へ入射する光に対して、或いは、第2角度範囲AR2へ向けてパネル部材10から出射する光に対して、より確実に光学機能を発揮することができる。
また、本実施の形態によれば、第1光学機能面11の第1軸方向d1において一側に位置する一端部11aは、第2光学機能面12の第1軸方向d1において他側に位置する他端部12bと繋がっている。このような形態によれば、第1光学機能面11の一端部11aと第2光学機能面12の他端部12bとの間を、レンズ面31で曲げられた光が透過することを防止し、当該光を第1光学機能面11または第2光学機能面12に入射させることができる。この結果、パネル部材10に入射する光を効率よく利用することができる。とりわけ、第1光学機能面11の一端部11aと第2光学機能面12の他端部12bとの接続領域は、本体部40の法線方向ndに進む平行光束L221、L241、L251がレンズ面31に入射した際におけるレンズ面31の焦点位置fp上に位置している。このようなパネル部材10によれば、本体部40の法線方向ndを境界として、第1角度範囲AR1と第2角度範囲AR2とを切り分けることが可能となる。
また、本実施の形態によれば、第1光学機能面11の第1軸方向d1において他側に位置する他端部11bは、第1軸方向d1における他側で当該第1光学機能面11と隣り合う第2光学機能面12の、第1軸方向d1において一側に位置する一端部12aと繋がっている。このような形態によれば、第1光学機能面11の他端部11bと、隣り合う第2光学機能面12の一端部12aと、の間を、パネル部材10に入射した光が透過することを防止し、当該光を第1光学機能面11または第2光学機能面12に入射させることができる。この結果、パネル部材10に入射する光を効率よく利用することができる。
また、本実施の形態によれば、第1軸方向d1に配列された複数の凹部45を第1面40aに形成されたシート状の本体部40と、各々に対応する凹部45内に位置して本体部40との間にレンズ面31を形成する複数の充填部26と、を備え、本体部40の屈折率は、充填部26の屈折率よりも低い。このような形態によれば、レンズ面31がパネル部材10の表面10aに形成されるのではなく、本体部40と当該本体部40に形成された凹部45内の充填部26との間に形成されることから、隣り合うレンズ面31の間の領域に異物が堆積することを防止することができる。さらに、レンズ面31がパネル部材10の表面10aに形成されるのではなく、本体部40と充填部26との間に形成されることから、パネル部材10の表面10aを滑らかにすることができる。これにより、パネル部材10の表面10aの手触りをよくすることができ、商品性を高めることができる。とりわけ、本実施の形態のパネル部材10は、屋外看板、道路情報掲示板、建築物の外壁面のような屋外での使用も想定される。このような異物の堆積しやすい用途において、本実施の形態のパネル部材10は、効果的に適用され得る。
また、本実施の形態によれば、本体部40との間で充填部26を挟むようにして本体部40に積層され、充填部26よりも屈折率の低い反射抑制層70をさらに備え、反射抑制層70は、本体部40の側から順に重ねられた複数の層71〜73を含み、各層71〜73は、当該層71〜73よりも本体部40側に位置する他の層71、72よりも屈折率が低くなっている。このような形態によれば、隣り合う層の間の屈折率差を徐々に変化させることができるため、パネル部材10に入射する光の反射損失を効果的に低減することができる。
なお、以上において上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。
10 パネル部材
10a 表面
10b 裏面
11 第1光学機能面
11a 一端部
11b 他端部
12 第2光学機能面
12a 一端部
12b 他端部
13 表示対象
20 光制御シート
25 充填層
26 充填部
31 レンズ面
32a 先端部
32b 基端部
38 接続面
40 本体部
40a 第1面
40b 第2面
41 切込部
45 凹部
50 太陽電池パネル
50a 入光面
60 低屈折率部
61 入光面
62 接続面
63 出光面
70 反射抑制層
71〜73 第1〜第3層

Claims (10)

  1. 少なくとも一軸方向に配列された複数の凹部を一方の面に形成されたシート状の本体部と、
    各々に対応する凹部内に位置して前記本体部との間にレンズ面を形成する複数の充填部と、
    前記本体部の前記一方の面とは反対側となる他方の面に対向して位置する第1光学機能面と、
    前記一軸方向に配列され、前記複数の充填部と前記第1光学機能面との間に位置している複数の第2光学機能面と、
    を備え、
    前記本体部の屈折率は、前記充填部の屈折率よりも低く、
    各第2光学機能面は、前記第1光学機能面に対して傾斜し、
    前記レンズ面は、或る方向から入射した光を前記第1光学機能面に導き、前記或る方向とは異なる別の方向から入射した光を前記第2光学機能面に導く、パネル部材。
  2. 前記本体部の前記他方の面に各凹部に対向するようにして形成された複数の切込部内にそれぞれ位置し、前記本体部よりも屈折率の低い複数の低屈折率部をさらに備え、
    各第2光学機能面は、各々に対応する低屈折率部と前記本体部との間に設けられており、
    前記レンズ面は、前記或る方向及び前記別の方向とは異なる更なる別の方向から入射した光を前記低屈折率部に導き、
    前記低屈折率部は、前記本体部との界面で前記レンズ面からの光を、当該光の進行方向が前記本体部の法線方向に対してなす角度が小さくなるように、偏向させる、請求項1に記載のパネル部材。
  3. 各第2光学機能面は、当該第2光学機能面が対応する凹部に対向して配置され、
    各第2光学機能面の前記一軸方向において一側に位置する端部は、当該第2光学機能面に対応する凹部にて形成されるレンズ面の先端部よりも前記一軸方向において一側に位置し、
    各第2光学機能面は、前記一軸方向において一側に位置する端部が、前記一軸方向において他側に位置する端部よりも、前記本体部の法線方向において前記凹部に近接するように、前記本体部のシート面に対して傾斜している、請求項1または2に記載のパネル部材。
  4. 少なくとも一軸方向に配列された複数の凹部を一方の面に形成されたシート状の本体部と、
    各々に対応する凹部内に位置して前記本体部との間にレンズ面を形成する複数の充填部と、
    前記本体部内で前記一軸方向に配列された複数の第1光学機能面と、
    前記本体部内で前記一軸方向に配列された複数の第2光学機能面と、
    を備え、
    前記本体部の屈折率は、前記充填部の屈折率よりも低く、
    前記第1光学機能面は、前記本体部のシート面に対して傾斜し、
    前記第2光学機能面は、前記本体部のシート面に対して前記第1光学機能面とは異なる角度で傾斜し、
    前記レンズ面は、或る方向から入射した光を前記第1光学機能面に導き、前記或る方向とは異なる別の方向から入射した光を前記第2光学機能面に導く、パネル部材。
  5. 各第1光学機能面は、当該第1光学機能面に対応する凹部に対向して配置され、
    各第2光学機能面は、当該第2光学機能面に対応する凹部に対向して配置され、
    各凹部に対応して配置された第2光学機能面は、当該凹部に対応して配置された第1光学機能面よりも、前記一軸方向における一側に配置され、
    各第1光学機能面は、前記一軸方向において他側に位置する端部が、前記一軸方向において一側に位置する端部よりも、前記本体部の法線方向において前記凹部に近接するように、前記本体部のシート面に対して傾斜し、
    各第2光学機能面は、前記一軸方向において一側に位置する端部が、前記一軸方向において他側に位置する端部よりも、前記本体部の法線方向において前記凹部に近接するように、前記本体部のシート面に対して傾斜している、請求項4に記載のパネル部材。
  6. 前記本体部との間で前記充填部を挟むようにして前記本体部に積層され、前記充填部よりも屈折率の低い反射抑制層をさらに備え、
    前記反射抑制層は、前記本体部の側から順に重ねられた複数の層を含み、
    各層は、当該層よりも前記本体部側に位置する他の層よりも屈折率が低い、請求項1〜5のいずれか一項に記載のパネル部材。
  7. 前記第1光学機能面に対向して太陽電池パネルが設けられ、
    前記第1光学機能面は、前記太陽電池パネルの入光面をなしている、請求項1〜6のいずれか一項に記載のパネル部材。
  8. 前記太陽電池パネルは、接合層を介して前記本体部に接合されている、請求項7に記載のパネル部材。
  9. 前記第2光学機能面は、表示を行うための表示面である、請求項1〜8のいずれか一項に記載のパネル部材。
  10. 各第2光学機能面に表示対象要素が付与され、前記表示対象要素の組み合わせで表示対象が形成される、請求項9に記載のパネル部材。
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