JP2019216000A - Light source unit and lighting device - Google Patents

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Abstract

To provide a light source unit having good visibility.SOLUTION: A light source unit includes: at least one or more first light sources 11; a first fixing member 300 to which the first light sources 11 are fixed; at least one or more second light sources 12; and a second fixing member 21 to which the second light sources 12 are fixed. A first fixing surface 25 of the first fixing member 300, to which the first light sources 11 are fixed, and a second fixing surface 24 of the second fixing member 21, to which the second light sources 12 are fixed, are disposed so as to be perpendicular to light emission directions of the first light sources 11 and the second light sources 12 and overlap with each other.SELECTED DRAWING: Figure 14

Description

本発明は、複数種の光源を有する光源ユニット、および照明装置に関する。   The present invention relates to a light source unit having a plurality of types of light sources, and a lighting device.

火災等の非常時に避難口および避難方向を避難者に知らせる照明設備として、誘導灯という照明装置が広く使用されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1の誘導灯は、通常時には外部から供給される常用電源で点灯し、非常時に断線または停電に起因して電力供給を受けられなくなると、自動的に非常用電源に切り替わり、点灯する。これにより、非常時に避難経路の照明が消灯しても、避難者は、誘導灯から出射される光にしたがって、避難口および避難方向を認識することができ、容易に避難できる。   2. Description of the Related Art A lighting device called a guide light is widely used as a lighting device for notifying an evacuee and an evacuation direction in an emergency such as a fire (for example, see Patent Document 1). The guide light of Patent Literature 1 is normally lit by a normal power supply externally supplied, and automatically switches to the emergency power supply and illuminates when power cannot be supplied due to disconnection or power failure in an emergency. Thus, even if the illumination of the evacuation route is turned off in an emergency, the evacuee can recognize the evacuation opening and the evacuation direction according to the light emitted from the guide light, and can easily evacuate.

照明装置には、検知器により避難経路が危険と検知された場合、避難者を誘導しないために、非常用電源があっても消灯するものもある。避難者を誘導するために、半導体レーザが出射する可視光レーザを直線状に点在させて壁面、天井面および床面等に投影する誘導灯が提案されている(例えば、特許文献2参照)。   In some lighting devices, when an evacuation route is detected as dangerous by a detector, even if there is an emergency power supply, it is turned off to prevent evacuees from being guided. In order to guide evacuees, guide lights have been proposed that project visible light lasers emitted from a semiconductor laser on a wall surface, a ceiling surface, a floor surface, and the like in a linear manner (for example, see Patent Document 2). .

特許第5325084号公報Japanese Patent No. 5325084 特開平8−22701号公報JP-A-8-22701

しかしながら、特許文献1および特許文献2において、通常時または非常時のいずれか一方の視認性が悪い。特許文献1に開示された照明装置は、非常時に自動的に非常用電源に切り替わり点灯する。しかし、非常時は常用電源による点灯する通常時よりも暗く、火災時には煙によって視界が妨げられ、誘導灯が見えにくくなり、誘導灯の視認性が低下してしまう。特許文献2に開示された照明装置は、常用時に光を出射していないため照明装置の位置を人が認識しにくく、非常時に床面等に光が投影されても、投影された光に気がつかないおそれがある。   However, in Patent Literature 1 and Patent Literature 2, visibility in one of a normal state and an emergency is poor. The lighting device disclosed in Patent Literature 1 automatically switches to an emergency power supply and lights up in an emergency. However, in an emergency, it is darker than the normal time of lighting by the common power supply, and in the event of a fire, the visibility is obstructed by smoke, making it difficult to see the guide light and lowering the visibility of the guide light. The lighting device disclosed in Patent Literature 2 does not emit light during normal use, so it is difficult for a person to recognize the position of the lighting device, and even when light is projected on a floor or the like in an emergency, the projected light is noticed. May not be.

本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、視認性のよい光源ユニットおよび照明装置を提供するものである。   The present invention has been made to solve the above-described problem, and provides a light source unit and a lighting device with good visibility.

本発明に係る光源ユニットは、少なくとも一つ以上の第1光源と、前記第1光源が固定される第1の固定部材と、少なくとも一つ以上の第2光源と、前記第2光源が固定される第2の固定部材と、を有し、前記第1の固定部材の前記第1光源が固定される第1の固定面と、前記第2の固定部材の前記第2光源が固定される第2の固定面とは、前記第1光源および前記第2光源の光の出射方向に対して垂直であり、互いに重なり合うように配置されたものである。   The light source unit according to the present invention includes at least one or more first light sources, a first fixing member to which the first light source is fixed, at least one or more second light sources, and the second light source fixed. A first fixing surface of the first fixing member to which the first light source is fixed, and a second fixing member of the second fixing member to which the second light source is fixed. The second fixing surface is arranged perpendicular to the light emission direction of the first light source and the second light source and arranged so as to overlap each other.

本発明に係る照明装置は、上記光源ユニットを有するものである。   A lighting device according to the present invention includes the above light source unit.

本発明によれば、第1光源から出射される光および第2光源から出射される光の出射効率が同等になり、視認性が向上する。   According to the present invention, the light emitted from the first light source and the light emitted from the second light source have the same emission efficiency, and the visibility is improved.

本発明の実施の形態1に係る照明装置の一構成例を示す外観斜視図である。FIG. 1 is an external perspective view illustrating a configuration example of a lighting device according to Embodiment 1 of the present invention. 図1に示した照明装置を背面側から見たときの内部を示す外観斜視図である。FIG. 2 is an external perspective view showing the inside when the lighting device shown in FIG. 1 is viewed from the back side. 図2に示した光源ユニットの拡大斜視図である。FIG. 3 is an enlarged perspective view of the light source unit shown in FIG. 図2に示した光源ユニットの拡大側面図である。FIG. 3 is an enlarged side view of the light source unit shown in FIG. 2. 図1に示した制御部の一構成例を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a control unit illustrated in FIG. 1. 本発明の実施の形態1に係る照明装置の動作手順を示すフローチャートである。6 is a flowchart showing an operation procedure of the lighting device according to Embodiment 1 of the present invention. 図1に示した表示ユニットの表示領域における発光スペクトルを示す図である。FIG. 2 is a diagram showing an emission spectrum in a display area of the display unit shown in FIG. 1. スペックルパターンの一例を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a speckle pattern. 本発明の実施の形態2に係る照明装置の一構成例を示す外観斜視図である。FIG. 9 is an external perspective view illustrating a configuration example of a lighting device according to Embodiment 2 of the present invention. 図9に示した照明装置の背面側の一例を示す外観斜視図である。FIG. 10 is an external perspective view illustrating an example of a back side of the lighting device illustrated in FIG. 9. 図10に示した照明装置の内部を示す外観斜視図である。It is an external appearance perspective view which shows the inside of the illuminating device shown in FIG. 図11に示した光源ユニットの拡大斜視図である。FIG. 12 is an enlarged perspective view of the light source unit shown in FIG. 図11に示した光源ユニットの拡大側面図である。It is an enlarged side view of the light source unit shown in FIG. 図12に示した光源ユニットの一構成例を示す外観斜視図である。FIG. 13 is an external perspective view illustrating a configuration example of a light source unit illustrated in FIG. 12. 図14に示した白色光源モジュールの外観斜視図である。FIG. 15 is an external perspective view of the white light source module shown in FIG. 14. 図14に示したレーザ光源モジュールの外観斜視図である。FIG. 15 is an external perspective view of the laser light source module shown in FIG. 14. 図16に示したレーザ光源モジュールの分解斜視図である。17 is an exploded perspective view of the laser light source module shown in FIG. 図16に示したレーザ光源モジュールの一部を示す外観斜視図である。FIG. 17 is an external perspective view illustrating a part of the laser light source module illustrated in FIG. 16. 図11に示したユニットホルダの外観斜視図である。FIG. 12 is an external perspective view of the unit holder shown in FIG. 11. 図16に示したレーザ光源モジュールの白色光源モジュールへの取り付け方法を示す図である。FIG. 17 is a diagram illustrating a method of attaching the laser light source module illustrated in FIG. 16 to a white light source module. 図16に示したレーザ光源モジュールを白色光源モジュールに組み付けた後の構成の一部を下側から見たときの外観図である。FIG. 17 is an external view of a part of the configuration after assembling the laser light source module shown in FIG. 16 to the white light source module as viewed from below. 図21に示す線分A−Aの断面図である。FIG. 22 is a sectional view taken along line AA shown in FIG. 21. 図14に示した光源ユニットの配線接続方法を示す図である。FIG. 15 is a diagram illustrating a wiring connection method of the light source unit illustrated in FIG. 14. 図21に示したLED基板の別の構成例を示す平面図である。FIG. 22 is a plan view showing another configuration example of the LED substrate shown in FIG. 21. 図11に示した制御部の一構成例を示すブロック図である。FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration example of a control section illustrated in FIG. 11. 本発明の実施の形態2に係る照明装置の動作手順を示すフローチャートである。9 is a flowchart showing an operation procedure of the lighting device according to Embodiment 2 of the present invention. 図9に示した表示ユニットの表示領域における発光スペクトルを示す図である。FIG. 10 is a diagram showing an emission spectrum in a display area of the display unit shown in FIG. 9.

実施の形態1.
本実施の形態1の照明装置の構成を説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る照明装置の一構成例を示す外観斜視図である。図2は、図1に示した照明装置を背面側から見たときの内部を示す外観斜視図である。図2は、照明装置の背面側筐体が外された状態を示す。図3は、図2に示した光源ユニットの拡大斜視図である。図4は、図2に示した光源ユニットの拡大側面図である。
Embodiment 1 FIG.
The configuration of the lighting device of the first embodiment will be described. FIG. 1 is an external perspective view illustrating a configuration example of a lighting device according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 2 is an external perspective view showing the inside when the lighting device shown in FIG. 1 is viewed from the back side. FIG. 2 shows a state where the rear housing of the lighting device is removed. FIG. 3 is an enlarged perspective view of the light source unit shown in FIG. FIG. 4 is an enlarged side view of the light source unit shown in FIG.

本実施の形態1では、照明装置1が誘導灯の場合で説明するが、照明装置1は誘導灯に限らず、非常灯であってもよい。誘導灯および非常灯は避難口および避難方向を指示するための照明設備の一種である。   In the first embodiment, the case where the lighting device 1 is a guide light will be described. However, the lighting device 1 is not limited to the guide light, and may be an emergency light. Guidance lights and emergency lights are a type of lighting equipment for indicating evacuation exits and evacuation directions.

図1〜図4に示すように、照明装置1は、第1光源11と、第2光源12と、表示ユニット13と、常用電源14と、非常用電源15と、制御部16とを有する。図2および図3に示すように、照明装置1の上部には、光源ユニット20を保持するユニットホルダ400が設けられている。図3に示すように、第1光源11および第2光源12は光源ユニット20に搭載されている。第2光源12が固定される固定部材が、固定爪108でユニットホルダ400に固定される。固定部材は、実施の形態2で詳細に説明する。   As shown in FIGS. 1 to 4, the lighting device 1 includes a first light source 11, a second light source 12, a display unit 13, a regular power supply 14, an emergency power supply 15, and a control unit 16. As shown in FIGS. 2 and 3, a unit holder 400 that holds the light source unit 20 is provided above the lighting device 1. As shown in FIG. 3, the first light source 11 and the second light source 12 are mounted on a light source unit 20. The fixing member to which the second light source 12 is fixed is fixed to the unit holder 400 by the fixing claw 108. The fixing member will be described in detail in Embodiment 2.

第1光源11は、コヒーレント光を出射するコヒーレント光源である。第1光源11は、例えば、緑色の単色光を出射する緑色半導体レーザである。第1光源11が緑色半導体レーザである場合、第1光源11の発光波長は495〜570nmの波長範囲にあり、かつ発光スペクトルの半値全幅が10nm以下である。第2光源12は、インコヒーレント光を出射するインコヒーレント光源である。第2光源12は、例えば、白色光を出射する白色LED(発光ダイオード)である。   The first light source 11 is a coherent light source that emits coherent light. The first light source 11 is, for example, a green semiconductor laser that emits green monochromatic light. When the first light source 11 is a green semiconductor laser, the emission wavelength of the first light source 11 is in the wavelength range of 495 to 570 nm, and the full width at half maximum of the emission spectrum is 10 nm or less. The second light source 12 is an incoherent light source that emits incoherent light. The second light source 12 is, for example, a white LED (light emitting diode) that emits white light.

表示ユニット13は、第1光源11から出射されるコヒーレント光および第2光源12から出射されるインコヒーレント光を放射する。表示ユニット13は、導光体31、反射板32、拡散板33、プリズムシート34、および表示板35を有する。反射板32と表示板35との間に、導光体31、拡散板33およびプリズムシート34が反射板32側から順に配置されている。表示ユニット13において、表示板35側の面を表面とし、反射板32側を裏面とする。表示板35は、表面側に表示領域36を有する。表示領域36の面が避難経路に面している。表示領域36は、第2光源12から出射される白色光が白色のまま透過する白色光透過領域37aと、白色光のうち緑色の単色光が透過する緑色透過領域37bとを有する。   The display unit 13 emits coherent light emitted from the first light source 11 and incoherent light emitted from the second light source 12. The display unit 13 includes a light guide 31, a reflection plate 32, a diffusion plate 33, a prism sheet 34, and a display plate 35. The light guide 31, the diffusion plate 33, and the prism sheet 34 are arranged between the reflection plate 32 and the display plate 35 in this order from the reflection plate 32 side. In the display unit 13, the surface on the display plate 35 side is the front surface, and the reflection plate 32 side is the back surface. The display plate 35 has a display area 36 on the front side. The surface of the display area 36 faces the evacuation route. The display area 36 has a white light transmitting area 37a through which white light emitted from the second light source 12 is transmitted as white, and a green transmitting area 37b through which green monochromatic light of white light is transmitted.

導光体31は、図4に示すY軸矢印方向に厚みを有する矩形の板状のものである。図4に示すように、第1光源11および第2光源12は、導光体31の上面側の端部に対向して配置されている。導光体31は、第1光源11および第2光源12からの光の出射方向に配置され、コヒーレント光およびインコヒーレント光を導光する。図4に、光の出射方向を白色矢印(Z軸矢印と反対方向)で示す。第1光源11および第2光源12から表示ユニット13に入射した光は、導光体31を伝搬し、導光体31内で反射を繰り返して拡散した後、拡散板33およびプリズムシート34を経由して表示板35の表示領域36から放射する。   The light guide 31 is a rectangular plate having a thickness in the direction of the Y-axis arrow shown in FIG. As shown in FIG. 4, the first light source 11 and the second light source 12 are arranged so as to face the upper surface side end of the light guide 31. The light guide 31 is arranged in the direction in which the light from the first light source 11 and the light from the second light source 12 is emitted, and guides coherent light and incoherent light. FIG. 4 shows the light emission direction by a white arrow (the direction opposite to the Z-axis arrow). Light incident on the display unit 13 from the first light source 11 and the second light source 12 propagates through the light guide 31 and is repeatedly reflected and diffused in the light guide 31, and then passes through the diffusion plate 33 and the prism sheet 34. Then, the light is emitted from the display area 36 of the display panel 35.

常用電源14および非常用電源15は電源基板に設けられている。非常用電源15は、例えば、バッテリーである。常用電源14は、外部から電力が供給される常用時に照明装置1を動作させる。常用電源14は、常用時に非常用電源15を充電する。非常用電源15は、火災等の非常時のうち、停電を伴う非常時に照明装置1を動作させる。   The service power supply 14 and the emergency power supply 15 are provided on a power supply board. The emergency power supply 15 is, for example, a battery. The regular power supply 14 operates the lighting device 1 during regular use when power is supplied from the outside. The service power supply 14 charges the emergency power supply 15 at the time of service. The emergency power supply 15 operates the lighting device 1 in the event of an emergency such as a fire during a power outage.

なお、停電を伴わない非常時には、照明装置1は、常用時と同様に常用電源14によって動作してもよく、非常用電源15によって動作してもよい。   In an emergency without a power failure, the lighting device 1 may be operated by the regular power supply 14 or may be operated by the emergency power supply 15 in the same manner as in normal use.

図5は、図1に示した制御部の一構成例を示すブロック図である。図5に示す制御部16は、例えば、マイクロコンピュータである。制御部16は、第1光源11および第2光源12の2つの光源のうち、いずれの光源を使用する状況にあるかを判定し、判定の結果に基づいて、2つの光源のうち、一方または両方を駆動させる。例えば、制御部16は、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況である場合、第1光源11を駆動させ、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況でない場合、第2光源12を駆動させる。その際、制御部16は、駆動させる光源への電力供給手段として、停電を伴わない非常時には常用電源14を使用し、停電を伴う非常時には非常用電源15を使用する。   FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the control unit illustrated in FIG. 1. The control unit 16 illustrated in FIG. 5 is, for example, a microcomputer. The control unit 16 determines which of the two light sources of the first light source 11 and the second light source 12 is in use, and based on the determination result, one or two of the two light sources. Drive both. For example, the control unit 16 drives the first light source 11 in a situation where the visibility of the display unit 13 needs to be improved. Drive. At that time, the control unit 16 uses the normal power supply 14 in an emergency without a power failure and uses the emergency power supply 15 in an emergency with a power failure as a power supply unit for a light source to be driven.

次に、本実施の形態1の照明装置1の光源切替制御の手順を説明する。ここでは、第1光源11が緑色半導体レーザであり、第2光源12が白色LEDの場合で説明する。図6は、本発明の実施の形態1に係る照明装置の動作手順を示すフローチャートである。   Next, the procedure of the light source switching control of the illumination device 1 according to the first embodiment will be described. Here, the case where the first light source 11 is a green semiconductor laser and the second light source 12 is a white LED will be described. FIG. 6 is a flowchart showing an operation procedure of the lighting device according to Embodiment 1 of the present invention.

制御部16は、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況であるか否かを判定する(ステップS101)。例えば、照明装置1が設置された建物が停電になると、建物内に設置された照明器具が消灯するため、建物内に居る人の表示ユニット13に対する視認性の改善が必要な状況になる。制御部16は、常用電源14の状態を監視し、常用電源14からの電力供給が停止した場合、停電により表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況になったと判定できる。   The control unit 16 determines whether or not it is necessary to improve the visibility of the display unit 13 (Step S101). For example, when the building in which the lighting device 1 is installed loses power, the lighting fixtures installed in the building are turned off, so that it is necessary to improve the visibility of the people in the building with respect to the display unit 13. The control unit 16 monitors the state of the regular power supply 14, and when the power supply from the regular power supply 14 stops, can determine that the power failure has caused a situation in which the visibility of the display unit 13 needs to be improved.

ステップS101の判定の結果、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況でない場合、制御部16は、常用電源14で第2光源12を駆動する(ステップS102)。このように、常用時には、制御部16が常用電源14に第2光源12を駆動させることで、第2光源12が白色光を出射する。   As a result of the determination in step S101, when it is not a situation where the visibility of the display unit 13 needs to be improved, the control unit 16 drives the second light source 12 with the regular power supply 14 (step S102). As described above, at the time of normal use, the control unit 16 drives the second light source 12 by the normal power supply 14, so that the second light source 12 emits white light.

第2光源12から出射した白色光は、表示ユニット13の導光体31に伝播する。導光体31に入射した白色光は導光体31内で反射を繰り返す。導光体31から裏面側に出射した白色光は、反射板32で反射され、導光体31内に戻る。導光体31内で全反射条件が崩れると、白色光は、拡散板33およびプリズムシート34を経由して表示板35の表示面から放射する。白色光透過領域37aから白色光が放射し、緑色透過領域37bから緑色光が放射する。   The white light emitted from the second light source 12 propagates to the light guide 31 of the display unit 13. The white light incident on the light guide 31 is repeatedly reflected in the light guide 31. The white light emitted from the light guide 31 to the back side is reflected by the reflection plate 32 and returns into the light guide 31. When the total reflection condition is broken in the light guide 31, the white light is emitted from the display surface of the display panel 35 via the diffusion plate 33 and the prism sheet 34. White light is emitted from the white light transmitting area 37a, and green light is emitted from the green transmitting area 37b.

図7は、図1に示した表示ユニットの表示領域における発光スペクトルを示す図である。第2光源12は、例えば、図7のグラフに示すように白色の発光スペクトルの光を放射する。ここでは、白色の発光スペクトルは、色温度約5000Kの色度点となる白色である。表示ユニット13の白色光透過領域37aは第2光源12から放射される白色光を白色のまま表示するため、白色光透過領域37aは白色になる。図7には、この白色の発光スペクトルは、白色透過フィルタースペクトルと表示されている。   FIG. 7 is a diagram showing an emission spectrum in a display area of the display unit shown in FIG. The second light source 12 emits light having a white emission spectrum, for example, as shown in the graph of FIG. Here, the white emission spectrum is white, which has a chromaticity point at a color temperature of about 5000K. Since the white light transmitting region 37a of the display unit 13 displays white light emitted from the second light source 12 as white, the white light transmitting region 37a becomes white. In FIG. 7, this white emission spectrum is indicated as a white transmission filter spectrum.

緑色透過領域37bは、例えば、図7のグラフに示すよう、緑色光を透過するフィルターの役目を果たす。そのため、第2光源12から放射された白色光が表示ユニット13の緑色透過領域37bを透過する際、緑色の光が選択的に透過し、緑色透過領域37bから緑色の光が放射する。図7には、この緑色の発光スペクトルは、緑色透過フィルタースペクトルと表示されている。第2光源12から放射された白色光が緑色透過領域37bを透過した光はドミナント波長が第1光源11の緑色レーザ光と一致する。   The green transmission region 37b serves as a filter that transmits green light, for example, as shown in the graph of FIG. Therefore, when white light emitted from the second light source 12 passes through the green transmission region 37b of the display unit 13, green light is selectively transmitted, and green light is emitted from the green transmission region 37b. In FIG. 7, this green emission spectrum is indicated as a green transmission filter spectrum. The white light emitted from the second light source 12 and transmitted through the green transmission region 37b has a dominant wavelength that matches the green laser light of the first light source 11.

一方、図6に示したステップS101の判定の結果、停電を伴う非常事態により表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況になった場合、制御部16は、非常用電源15で第1光源11を駆動する(ステップS103)。このように、停電を伴う非常時に、制御部16が第1光源11を駆動させることで、第1光源11が緑色レーザ光を出射する。   On the other hand, if the result of the determination in step S101 shown in FIG. 6 indicates that a situation requiring improvement in the visibility of the display unit 13 is required due to an emergency involving a power failure, the control unit 16 uses the emergency power supply 15 11 is driven (step S103). As described above, the controller 16 drives the first light source 11 in an emergency with a power failure, so that the first light source 11 emits green laser light.

第1光源11から出射した緑色レーザ光は、表示ユニット13の導光体31に伝播する。導光体31に入射した緑色レーザ光は導光体31内で反射を繰り返して拡散した後、拡散板33およびプリズムシート34を経由して表示板35の表示面から放射する。例えば、図7の緑色半導体レーザスペクトルに示すように、緑色レーザ光は、スペクトル線幅が非常に狭く、かつ波長位置が白色光透過領域37aおよび緑色透過領域37bの両方で透過する位置にある。そのため、青色の光が表示板35の表示領域36の表面全体から放射する。   The green laser light emitted from the first light source 11 propagates to the light guide 31 of the display unit 13. The green laser light incident on the light guide 31 is repeatedly reflected and diffused in the light guide 31 and then emitted from the display surface of the display panel 35 via the diffusion plate 33 and the prism sheet 34. For example, as shown in the green semiconductor laser spectrum of FIG. 7, the green laser light has a very narrow spectral line width and a wavelength position at a position where it is transmitted through both the white light transmitting region 37a and the green transmitting region 37b. Therefore, blue light is emitted from the entire surface of the display area 36 of the display panel 35.

さらに、緑色レーザ光は、第2光源12から出射されるインコヒーレント光とは異なり、コヒーレント光であるため、スペックルパターンを発生させる。図8は、スペックルパターンの一例を示す図である。図8に示したスペックルパターンは、「統計光学」(Joseph W.Goodman著)に開示されたものである。   Furthermore, unlike the incoherent light emitted from the second light source 12, the green laser light is a coherent light, and thus generates a speckle pattern. FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a speckle pattern. The speckle pattern shown in Fig. 8 is disclosed in "Statistical Optics" (Joseph W. Goodman).

スペックルパターンは、表示ユニット13の表示板35の表面および人の網膜上で干渉することによって発生する。例えば、表示板35の表示面で散乱された光がランダムな位相変化を受け、一様でない粒状の強度パターンとなって見えるため、遠くからでも極めて目立つ。   The speckle pattern is generated by interference on the surface of the display panel 35 of the display unit 13 and on the human retina. For example, light scattered on the display surface of the display panel 35 undergoes a random phase change and appears as a non-uniform granular intensity pattern.

例えば、火災により避難経路に煙が充満している場合、煙によってレーザ光が散乱し、よりスペックルパターンの発生が促される。そのため、避難者は、照明装置1の表示面が見えなくても、照明装置1の位置する方向を視認しやすくなる。   For example, when the evacuation route is full of smoke due to a fire, the laser light is scattered by the smoke, and the generation of a speckle pattern is further promoted. Therefore, even if the evacuees cannot see the display surface of the lighting device 1, the evacuees can easily recognize the direction in which the lighting device 1 is located.

なお、本実施の形態1では、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況として、停電の場合で説明したが、この場合に限らない。例えば、表示ユニット13の視認性の改善が必要か否かを検知するために、熱、炎および煙のうち、少なくともいずれかを検知する検知器が照明装置1に設けられていてもよく、照明装置1とは別に設けられていてもよい。火災が発生すると室内が高熱になり、炎および煙が発生することで、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況になると考えられるからである。   In the first embodiment, the situation in which the visibility of the display unit 13 needs to be improved has been described in the case of a power failure, but is not limited to this case. For example, in order to detect whether the visibility of the display unit 13 needs to be improved, a detector that detects at least one of heat, flame, and smoke may be provided in the lighting device 1. It may be provided separately from the device 1. This is because, when a fire occurs, the interior of the room becomes high heat, and flame and smoke are generated, so that it is considered that a situation in which the visibility of the display unit 13 needs to be improved is required.

検知器が照明装置1とは別に設けられている場合、検知器および制御部16は、有線または無線の通信手段を介して信号を送受信する手段を備えていればよい。例えば、火災等の非常時に、検知器は、検知した熱が常用時の室温よりも高い場合、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況であることを示す視認性検知信号を制御部16に出力する。また、検知器は、検知した熱が常用時の室温と同等である場合、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況でないことを示す視認性検知信号を制御部16に出力する。   When the detector is provided separately from the lighting device 1, the detector and the control unit 16 only need to include a unit that transmits and receives a signal via a wired or wireless communication unit. For example, in the event of an emergency such as a fire, if the detected heat is higher than the normal room temperature, the detector outputs a visibility detection signal indicating that the visibility of the display unit 13 needs to be improved. Output to When the detected heat is equal to the room temperature in normal use, the detector outputs to the control unit 16 a visibility detection signal indicating that the visibility of the display unit 13 does not need to be improved.

さらに、本実施の形態1では、制御部16が第1光源11および第2光源12のうち、いずれか一方を駆動する場合で説明したが、両方を駆動してもよい。例えば、停電を伴わない非常時において、第1光源11および第2光源12の両方から光が出射することで、表示ユニット13の視認性がさらに向上する。   Further, in the first embodiment, the case has been described where the control unit 16 drives one of the first light source 11 and the second light source 12, but both may be driven. For example, in an emergency without a power failure, light is emitted from both the first light source 11 and the second light source 12, so that the visibility of the display unit 13 is further improved.

本実施の形態1の照明装置1は、コヒーレント光を出射する第1光源11と、インコヒーレント光を出射する第2光源12と、これらの光を放射する表示ユニット13と、第1光源11の駆動と第2光源12の駆動を制御する制御部16とを有する。   The illumination device 1 according to the first embodiment includes a first light source 11 that emits coherent light, a second light source 12 that emits incoherent light, a display unit 13 that emits these lights, and a first light source 11. It has a control unit 16 that controls driving and driving of the second light source 12.

本実施の形態1によれば、コヒーレント光およびインコヒーレント光のうち、一方または両方が表示ユニット13から放射するため、常用時および非常時のいずれの状況であっても照明装置1の視認性が向上する。コヒーレント光が表示ユニット13から放射する場合、表示ユニット13および人の網膜上で干渉することによってスペックルパターンが発生する。スペックルパターンは、散乱された光がランダムな位相変化を受け一様でない粒状の強度パターンとなって人に見えるため、照明装置1の視認性がより向上する。   According to the first embodiment, one or both of the coherent light and the incoherent light are emitted from the display unit 13, so that the visibility of the lighting device 1 is improved in both normal and emergency situations. improves. When the coherent light is radiated from the display unit 13, a speckle pattern is generated by interference between the display unit 13 and the human retina. The speckle pattern is such that the scattered light is subjected to a random phase change and becomes a non-uniform granular intensity pattern that can be seen by a person, so that the visibility of the lighting device 1 is further improved.

また、コヒーレント光およびインコヒーレント光の両方が表示ユニット13から放射し、表示ユニット13から放射されるインコヒーレント光のドミナント波長がコヒーレント光と一致する場合、照明装置1の視認性がさらに向上する。例えば、本実施の形態1で説明したように、第1光源11が緑色レーザであり、第2光源12が白色LEDの場合、表示ユニット13の緑色透過領域37bから放射される光がより強調され、人の形が際立つ効果が得られる。   When both the coherent light and the incoherent light are emitted from the display unit 13 and the dominant wavelength of the incoherent light emitted from the display unit 13 matches the coherent light, the visibility of the lighting device 1 is further improved. For example, as described in the first embodiment, when the first light source 11 is a green laser and the second light source 12 is a white LED, light emitted from the green transmission region 37b of the display unit 13 is more emphasized. The effect that the shape of the person stands out is obtained.

また、本実施の形態1の照明装置1は、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況であるか否かを判定し、第1光源11および第2光源12のうち、いずれか一方を駆動してもよい。例えば、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況である場合、制御部16は、第1光源11および第2光源12のうち、第1光源11を駆動し、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況でない場合、第2光源12を駆動する。   In addition, the lighting device 1 according to the first embodiment determines whether or not it is a situation in which the visibility of the display unit 13 needs to be improved, and switches one of the first light source 11 and the second light source 12 to one. It may be driven. For example, in a situation where the visibility of the display unit 13 needs to be improved, the control unit 16 drives the first light source 11 of the first light source 11 and the second light source 12 and controls the visibility of the display unit 13. If the situation does not require improvement, the second light source 12 is driven.

非常時に、第1光源11がコヒーレント光を出射することで、コヒーレント光が表示ユニット13および人の網膜上で干渉することによってスペックルパターンが発生する。上記のように、スペックルパターンは、散乱された光がランダムな位相変化を受け一様でない粒状の強度パターンとなって人に見えるため、遠くからでも極めて目立つ。その結果、非常時であっても、照明装置1の視認性が向上する。   In an emergency, when the first light source 11 emits coherent light, the coherent light interferes with the display unit 13 and the retina of a person, thereby generating a speckle pattern. As described above, the speckle pattern is extremely conspicuous even from a distance because the scattered light is viewed by a person as a non-uniform granular intensity pattern due to a random phase change. As a result, the visibility of the illumination device 1 is improved even in an emergency.

例えば、火災により避難経路に煙が充満している場合、煙によってコヒーレント光が散乱し、よりスペックルパターンの発生が促される。その結果、避難者は、照明装置1の表示面が見えなくても、照明装置1の位置する方向を視認しやすくなる。   For example, when the evacuation route is full of smoke due to a fire, coherent light is scattered by the smoke, and the occurrence of a speckle pattern is further promoted. As a result, even if the evacuee cannot see the display surface of the lighting device 1, it becomes easy to visually recognize the direction in which the lighting device 1 is located.

また、本実施の形態1において、制御部16は、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況であるか否かを示す視認性検知信号を検知器から受信してもよい。この場合、停電以外の非常時にも、人に対して照明装置1の視認性を向上させることができる。   In the first embodiment, the control unit 16 may receive a visibility detection signal indicating whether or not the visibility of the display unit 13 needs to be improved from the detector. In this case, even in an emergency other than a power outage, the visibility of the lighting device 1 to a person can be improved.

また、本実施の形態1の照明装置1は、コヒーレント光およびインコヒーレント光の出射方向に配置された導光体31と、導光体31から入射するコヒーレント光からスペックルパターンを発生させる表示板35とを有する。表示板35の表示面においてコヒーレント光が干渉することでスペックルパターンが発生する。人には、表示板35の表示面で散乱された光がランダムな位相変化を受け一様でない粒状の強度パターンとなって見えるため、照明装置1が遠くからでもより目立ち、照明装置1に対する視認性が向上する。   In addition, the lighting device 1 according to the first embodiment includes a light guide 31 arranged in the emission direction of the coherent light and the incoherent light, and a display panel that generates a speckle pattern from the coherent light incident from the light guide 31. 35. A speckle pattern is generated by interference of coherent light on the display surface of the display panel 35. Since the light scattered on the display surface of the display panel 35 is viewed as a non-uniform granular intensity pattern due to a random phase change, the illuminating device 1 is more conspicuous even from a distance, and is visually recognized by the person. The performance is improved.

実施の形態2.
本実施の形態2の照明装置は、火災等の非常時において、照明装置が設置された避難経路が安全であるか否かを避難者に認識できるようにしたものである。本実施の形態2では、実施の形態1と同様な構成については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
Embodiment 2. FIG.
The lighting device according to the second embodiment enables an evacuee to recognize whether or not the evacuation route where the lighting device is installed is safe in an emergency such as a fire. In the second embodiment, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

本実施の形態2の照明装置の構成を説明する。図9は、本発明の実施の形態2に係る照明装置の一構成例を示す外観斜視図である。図10は、図9に示した照明装置の背面側の一例を示す外観斜視図である。図11は、図10に示した照明装置の内部を示す外観斜視図である。図12は、図11に示した光源ユニットの拡大斜視図である。図13は、図11に示した光源ユニットの拡大側面図である。   The configuration of the lighting device according to the second embodiment will be described. FIG. 9 is an external perspective view illustrating a configuration example of a lighting device according to Embodiment 2 of the present invention. FIG. 10 is an external perspective view illustrating an example of the back side of the lighting device illustrated in FIG. 9. FIG. 11 is an external perspective view illustrating the inside of the lighting device illustrated in FIG. 10. FIG. 12 is an enlarged perspective view of the light source unit shown in FIG. FIG. 13 is an enlarged side view of the light source unit shown in FIG.

本実施の形態2の照明装置1aは、実施の形態1で説明した照明装置1の構成の他に、第3光源17および検知器18を有する。図12に示すように、第1光源11、第2光源12および第3光源17が光源ユニット20aに搭載されている。第3光源17は、第1光源11が出射するコヒーレント光とは波長が異なるコヒーレント光を出射する光源である。第3光源17は、例えば、赤色の単色光を出射する赤色半導体レーザである。第3光源17が赤色半導体レーザである場合、第3光源17の発光波長は620〜750nmの波長範囲にあり、かつ発光スペクトルの半値全幅が10nm以下である。   The lighting device 1a according to the second embodiment includes a third light source 17 and a detector 18 in addition to the configuration of the lighting device 1 described in the first embodiment. As shown in FIG. 12, a first light source 11, a second light source 12, and a third light source 17 are mounted on a light source unit 20a. The third light source 17 is a light source that emits coherent light having a wavelength different from that of the coherent light emitted by the first light source 11. The third light source 17 is, for example, a red semiconductor laser that emits red monochromatic light. When the third light source 17 is a red semiconductor laser, the emission wavelength of the third light source 17 is in a wavelength range of 620 to 750 nm, and the full width at half maximum of the emission spectrum is 10 nm or less.

図11に示す検知器18は、表示ユニット13の周囲の避難経路が安全か否かを検知する。表示ユニット13の周囲の避難経路とは、例えば、照明装置1aが設置された壁に面した通路である。検知器18は、例えば、熱検知器である。検知器18は、図に示さない、温度センサおよびセンサ回路基板を有する。検知器18は、検知結果を示す検知信号を制御部16に出力する。例えば、火災等の非常時に、検知器18は、検知した熱が常用時の室温よりも高い場合、避難経路が危険であることを示す経路検知信号を制御部16に出力する。検知器18は、検知した熱が常用時の室温と同等である場合、避難経路が安全であることを示す経路検知信号を制御部16に出力する。   The detector 18 shown in FIG. 11 detects whether the evacuation route around the display unit 13 is safe. The evacuation route around the display unit 13 is, for example, a passage facing a wall where the lighting device 1a is installed. The detector 18 is, for example, a heat detector. The detector 18 has a temperature sensor and a sensor circuit board, not shown. The detector 18 outputs a detection signal indicating a detection result to the control unit 16. For example, in the event of a fire or the like, if the detected heat is higher than the normal room temperature, the detector 18 outputs a route detection signal indicating that the evacuation route is dangerous to the control unit 16. When the detected heat is equal to the room temperature in normal use, the detector 18 outputs a route detection signal indicating that the evacuation route is safe to the control unit 16.

図13に示すように、第1光源11、第2光源12および第3光源17の光の出射方向には、導光体31が配置されている。第1光源11、第2光源12および第3光源17から出射される光は、導光体31の上面側端部から導光体31に入射する。   As shown in FIG. 13, a light guide 31 is disposed in the light emission direction of the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 17. Light emitted from the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 17 is incident on the light guide 31 from the upper surface side end of the light guide 31.

図12に示した光源ユニット20aの構成を説明する。図14は、図12に示した光源ユニットの一構成例を示す外観斜視図である。図15は、図14に示した白色光源モジュールの外観斜視図である。図16は、図14に示したレーザ光源モジュールの外観斜視図である。図17は、図16に示したレーザ光源モジュールの分解斜視図である。   The configuration of the light source unit 20a shown in FIG. 12 will be described. FIG. 14 is an external perspective view illustrating a configuration example of the light source unit illustrated in FIG. FIG. 15 is an external perspective view of the white light source module shown in FIG. FIG. 16 is an external perspective view of the laser light source module shown in FIG. FIG. 17 is an exploded perspective view of the laser light source module shown in FIG.

図14に示すように、光源ユニット20aは、白色光源モジュール200と、レーザ光源モジュール300とを有する。白色光源モジュール200は第2光源12を有する。レーザ光源モジュール300は、第1光源11および第3光源17を有する。レーザ光源モジュール300は、第1光源11および第3光源17が固定される第1の固定部材に相当する。白色光源モジュール200は、第2光源12が固定される第2の固定部材に相当する。本実施の形態2では、第1光源11は緑色半導体レーザであり、第2光源12は白色LEDであり、第3光源17は赤色半導体レーザの場合で説明する。   As shown in FIG. 14, the light source unit 20a has a white light source module 200 and a laser light source module 300. The white light source module 200 has the second light source 12. The laser light source module 300 has a first light source 11 and a third light source 17. The laser light source module 300 corresponds to a first fixing member to which the first light source 11 and the third light source 17 are fixed. The white light source module 200 corresponds to a second fixing member to which the second light source 12 is fixed. In the second embodiment, the first light source 11 is a green semiconductor laser, the second light source 12 is a white LED, and the third light source 17 is a red semiconductor laser.

白色光源モジュール200は、第2光源12が実装されたLED基板21を有する。白色光源モジュール200は、図11に示したユニットホルダ400の決められた位置に図12に示した固定爪108で固定される。第2光源12から放射された白色光は、図13に示したように、光源ユニット20aの直下にある導光体31の端部から導光体31に入射する。   The white light source module 200 has an LED board 21 on which the second light source 12 is mounted. The white light source module 200 is fixed to a predetermined position of the unit holder 400 shown in FIG. 11 with the fixing claw 108 shown in FIG. As shown in FIG. 13, the white light emitted from the second light source 12 enters the light guide 31 from the end of the light guide 31 immediately below the light source unit 20a.

LED基板21は、例えば、ガラスエポキシからなるFR4およびCEM3である。LED基板21は、アルミニウム基材からなるメタルコア基板であってもよい。図15に示すように、LED基板21の下面24に第2光源12が固定される。LED基板21の下面24は、第2光源12が白色光源モジュール200に固定される第2の固定面に相当する。   The LED substrate 21 is, for example, FR4 and CEM3 made of glass epoxy. The LED substrate 21 may be a metal core substrate made of an aluminum base. As shown in FIG. 15, the second light source 12 is fixed to the lower surface 24 of the LED board 21. The lower surface 24 of the LED board 21 corresponds to a second fixing surface on which the second light source 12 is fixed to the white light source module 200.

LED基板21は、第2光源12に電力を供給する電子回路(不図示)を有し、図15に示すコネクタ112を介して常用電源14から供給される電力を第2光源12に供給する役目を果たす。また、LED基板21は、第2光源12から発生する熱を逃がす役目も果たす。LED基板21は、第1光源11および第3光源17をLED基板21に貫通させるための貫通穴として逃がし穴111を有する。   The LED board 21 has an electronic circuit (not shown) for supplying power to the second light source 12, and serves to supply power supplied from the commercial power supply 14 to the second light source 12 via a connector 112 shown in FIG. Fulfill. Further, the LED substrate 21 also plays a role of releasing heat generated from the second light source 12. The LED substrate 21 has a relief hole 111 as a through hole for allowing the first light source 11 and the third light source 17 to pass through the LED substrate 21.

図16に示すように、レーザ光源モジュール300は、ホルダ23および中継保持部22を有する。第1光源11および第3光源17のそれぞれは中継保持部22を介してホルダ23に取り付けられる。   As shown in FIG. 16, the laser light source module 300 has a holder 23 and a relay holder 22. Each of the first light source 11 and the third light source 17 is attached to the holder 23 via the relay holding part 22.

ホルダ23は、金属で構成されている。ホルダ23は、例えば、押し出し成形されたアルミニウム材で構成される。ホルダ23は、第1光源11および第3光源17の電極ピン121が挿入されるソケット穴131と、中継保持部22を介して第1光源11および第3光源17を保持するネジ123が取り付けられるネジ穴132と、を有する。ソケット穴131の内周面には図に示さない絶縁材が設けられ、絶縁材が電極ピン121とホルダ23とを電気的に絶縁する。   The holder 23 is made of metal. The holder 23 is made of, for example, an extruded aluminum material. The holder 23 has a socket hole 131 into which the electrode pins 121 of the first light source 11 and the third light source 17 are inserted, and a screw 123 for holding the first light source 11 and the third light source 17 via the relay holding part 22. And a screw hole 132. An insulating material (not shown) is provided on the inner peripheral surface of the socket hole 131, and the insulating material electrically insulates the electrode pin 121 from the holder 23.

図17に示すように、ホルダ23の下面25に第1光源11および第3光源17が中継保持部22で固定される。LED基板21の下面24は、第1光源11および第3光源17がレーザ光源モジュール300に固定される第1の固定面に相当する。ホルダ23は、第1光源11および第3光源17を保持する役目だけでなく、第1光源11および第3光源17から発生する熱の放熱を促すヒートシンクとしての役目も果たす。   As shown in FIG. 17, the first light source 11 and the third light source 17 are fixed to the lower surface 25 of the holder 23 by the relay holder 22. The lower surface 24 of the LED substrate 21 corresponds to a first fixing surface on which the first light source 11 and the third light source 17 are fixed to the laser light source module 300. The holder 23 not only functions to hold the first light source 11 and the third light source 17 but also functions as a heat sink that promotes heat radiation of the heat generated from the first light source 11 and the third light source 17.

中継保持部22は、例えば、アルミニウム等の金属で構成される。図17に示すように、中継保持部22は、ネジ123が貫通する貫通ネジ穴122と、第1光源11および第3光源17を保持する貫通穴124とを有する。後で説明するが、中継保持部22がネジ123でホルダ23に固定されることで、第1光源11および第3光源17から発生した熱が効率よくホルダ23を介して放熱する。   The relay holding section 22 is made of, for example, a metal such as aluminum. As shown in FIG. 17, the relay holding unit 22 has a through screw hole 122 through which a screw 123 passes, and a through hole 124 that holds the first light source 11 and the third light source 17. As will be described later, when the relay holding portion 22 is fixed to the holder 23 with the screw 123, heat generated from the first light source 11 and the third light source 17 is efficiently radiated through the holder 23.

次に、図15〜図22を参照して、図14に示した光源ユニット20aの組み立て方を説明する。図18は、図16に示したレーザ光源モジュールの一部を示す外観斜視図である。図19は、図11に示したユニットホルダの外観斜視図である。図20は、図16に示したレーザ光源モジュールの白色光源モジュールへの取り付け方法を示す図である。図21は、図16に示したレーザ光源モジュールを白色光源モジュールに組み付けた後の構成の一部を下側から見たときの外観図である。図22は、図21に示す線分A−Aの断面図である。   Next, a method of assembling the light source unit 20a shown in FIG. 14 will be described with reference to FIGS. FIG. 18 is an external perspective view showing a part of the laser light source module shown in FIG. FIG. 19 is an external perspective view of the unit holder shown in FIG. FIG. 20 is a diagram showing a method of attaching the laser light source module shown in FIG. 16 to a white light source module. FIG. 21 is an external view of a part of the configuration after the laser light source module shown in FIG. 16 is assembled to the white light source module when viewed from below. FIG. 22 is a sectional view taken along line AA shown in FIG.

はじめに、図16に示したレーザ光源モジュール300の組み立て方を、図17を参照して説明する。第1光源11および第3光源17の電極ピン121は、ホルダ23のソケット穴131に差し込まれる。ソケット穴131の内周面には図に示さない絶縁材が設けられているので、電極ピン121とホルダ23とは電気的に絶縁する。続いて、第1光源11および第3光源17の各光源の位置に中継保持部22の貫通穴124の位置を合わせて、各光源の下側から中継保持部22が各光源にかぶせられる。その後、中継保持部22の貫通ネジ穴122にネジ123が通され、ネジ123がホルダ23のネジ穴132に留められる。このようにして、図16に示したように、第1光源11および第3光源17が中継保持部22を介してホルダ23に取り付けられる。   First, a method of assembling the laser light source module 300 shown in FIG. 16 will be described with reference to FIG. The electrode pins 121 of the first light source 11 and the third light source 17 are inserted into socket holes 131 of the holder 23. Since an insulating material (not shown) is provided on the inner peripheral surface of the socket hole 131, the electrode pin 121 and the holder 23 are electrically insulated. Subsequently, the position of the through hole 124 of the relay holding unit 22 is adjusted to the position of each light source of the first light source 11 and the third light source 17, and the relay holding unit 22 is placed over each light source from below each light source. Then, the screw 123 is passed through the through screw hole 122 of the relay holding portion 22, and the screw 123 is fastened to the screw hole 132 of the holder 23. Thus, as shown in FIG. 16, the first light source 11 and the third light source 17 are attached to the holder 23 via the relay holder 22.

次に、図15に示した白色光源モジュール200を図11に示したユニットホルダ400への取り付ける方法を説明する。図19に示すように、ユニットホルダ400は、白色光源モジュール200を保持する複数のガイド450と、レーザ光源モジュール300が設置されるガイド溝109とを有する。各ガイド450は、上下2枚の板を有し、2枚の板の間にLED基板21が保持される。LED基板21が各ガイド450の2枚の板の間に差し込まれると、複数の固定爪108がLED基板21の側面に引っかかり、白色光源モジュール200がユニットホルダ400に固定される。このようにして、図12に示したように、LED基板21が固定爪108で固定される。   Next, a method of attaching the white light source module 200 shown in FIG. 15 to the unit holder 400 shown in FIG. 11 will be described. As shown in FIG. 19, the unit holder 400 has a plurality of guides 450 for holding the white light source module 200 and a guide groove 109 in which the laser light source module 300 is installed. Each guide 450 has two upper and lower plates, and the LED substrate 21 is held between the two plates. When the LED substrate 21 is inserted between the two plates of each guide 450, the plurality of fixing claws 108 are hooked on the side surfaces of the LED substrate 21, and the white light source module 200 is fixed to the unit holder 400. In this way, as shown in FIG. 12, the LED board 21 is fixed by the fixing claws 108.

続いて、レーザ光源モジュール300を白色光源モジュール200に取り付ける方法を説明する。図20に示すように、レーザ光源モジュール300がZ軸矢印方向に対して傾けられた状態で、第1光源11および第3光源17の各光源の位置がLED基板21の逃がし穴111の位置に合わせられる。そして、各光源が逃がし穴111に差し込まれながら、レーザ光源モジュール300がガイド溝109に挿入される。このようにして、図14に示した光源ユニット20aが組み立てられる。レーザ光源モジュール300は、逃がし穴111およびガイド溝109にしたがって位置決めされる。   Subsequently, a method of attaching the laser light source module 300 to the white light source module 200 will be described. As shown in FIG. 20, when the laser light source module 300 is inclined with respect to the Z-axis arrow direction, the positions of the first light source 11 and the third light source 17 are set to the positions of the escape holes 111 of the LED board 21. Can be matched. Then, the laser light source module 300 is inserted into the guide groove 109 while each light source is inserted into the escape hole 111. Thus, the light source unit 20a shown in FIG. 14 is assembled. The laser light source module 300 is positioned according to the escape hole 111 and the guide groove 109.

図21に示すように、白色光源モジュール200のLED基板21の下側から上方向(Z軸矢印方向)を見ると、白色光源モジュール200にレーザ光源モジュール300が重なっている。図21に示すY軸矢印方向およびY軸矢印の反対方向のいずれにも、レーザ光源モジュール300が白色光源モジュール200の外にはみ出していない。   As shown in FIG. 21, when viewed from below the LED substrate 21 of the white light source module 200 (in the direction of the Z-axis), the laser light source module 300 overlaps the white light source module 200. The laser light source module 300 does not protrude outside the white light source module 200 in any of the Y-axis arrow direction and the direction opposite to the Y-axis arrow shown in FIG.

図14に示したように、ホルダ23において第1光源11および第3光源17が固定される下面25と、LED基板21において第2光源12が固定される下面24とは、第1光源11、第2光源12および第3光源17の光出射方向に対して垂直である。また、下面25および下面24は、図14および図21に示すように、互いに重なり合うように配置されている。そのため、第1光源11、第2光源12および第3光源17の各光源の光は、互いに平行に図13に示した導光体31の端部に入射する。その結果、導光体31に入射した光は、導光体31に他の光が入射したときと同様に反射を繰り返して拡散し、表示板35の表示領域36から放射する。どの光源の光が放射しても、表示板35の視認性が向上する。   As shown in FIG. 14, the lower surface 25 to which the first light source 11 and the third light source 17 are fixed in the holder 23 and the lower surface 24 to which the second light source 12 is fixed in the LED board 21, It is perpendicular to the light emission directions of the second light source 12 and the third light source 17. The lower surface 25 and the lower surface 24 are arranged so as to overlap with each other as shown in FIGS. Therefore, light from each of the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 17 is incident on the end of the light guide 31 shown in FIG. 13 in parallel with each other. As a result, the light that has entered the light guide 31 repeats reflection and diffuses in the same manner as when other light enters the light guide 31, and radiates from the display area 36 of the display panel 35. Regardless of which light source emits light, the visibility of the display panel 35 is improved.

図22に示すように、第1光源11は、中継保持部22を介してホルダ23に強く押しつけられ、ホルダ23と十分に接触する。第3光源17も、図16に示したように、中継保持部22を介してホルダ23に強く押しつけられ、ホルダ23と十分に接触する。そのため、第1光源11および第3光源17が中継保持部22を介してホルダ23と熱接触し、第1光源11および第3光源17から発生する熱が効率よくホルダ23から放熱する。熱接触とは、温度の異なる物体が接触すると、物体間で熱が伝導する接触をいう。   As shown in FIG. 22, the first light source 11 is strongly pressed to the holder 23 via the relay holding part 22 and makes sufficient contact with the holder 23. As shown in FIG. 16, the third light source 17 is also strongly pressed to the holder 23 via the relay holding part 22 and makes sufficient contact with the holder 23. Therefore, the first light source 11 and the third light source 17 are in thermal contact with the holder 23 via the relay holding part 22, and the heat generated from the first light source 11 and the third light source 17 is efficiently radiated from the holder 23. Thermal contact is a contact in which heat is conducted between objects when objects having different temperatures come into contact with each other.

また、図21に示すように、白色光源モジュール200のLED基板21には逃がし穴111が設けられており、第1光源11および第3光源17は、逃がし穴111に配置される。図22に示すように、第1光源11および第3光源17の各光源の一部が逃がし穴111よりも下方(Z軸矢印の反対方向)に突出しているので、第1光源11、第2光源12および第3光源17の各光源の光の出射面40を同じ高さにすることができる。その結果、図22に示すように、白色光およびレーザ光は導光体31の端部から入射される。このような構成によれば、光源ユニット20aでは、第2光源12、第1光源11および第3光源17の光の放射位置を同じ高さにすることができ、導光体31への光の入射効率を同等にすることができる。すなわち、第2光源12、第1光源11および第3光源17の光の入射効率に対応して導光体31の設計を変更しなくてもよい。   As shown in FIG. 21, an escape hole 111 is provided in the LED substrate 21 of the white light source module 200, and the first light source 11 and the third light source 17 are arranged in the escape hole 111. As shown in FIG. 22, since a part of each of the first light source 11 and the third light source 17 projects below the escape hole 111 (in the direction opposite to the Z-axis arrow), the first light source 11 and the second The light emitting surfaces 40 of the light sources of the light source 12 and the third light source 17 can be at the same height. As a result, as shown in FIG. 22, the white light and the laser light enter from the end of the light guide 31. According to such a configuration, in the light source unit 20 a, the light emission positions of the second light source 12, the first light source 11, and the third light source 17 can be set at the same height. The incident efficiency can be made equal. That is, the design of the light guide 31 does not need to be changed in accordance with the light incidence efficiency of the second light source 12, the first light source 11, and the third light source 17.

本実施の形態2では、第1光源11および第3光源17の各光源の一部がLED基板21の下方(図22に示すZ軸矢印方向)に突出する構成の場合で説明したが、第1光源11および第3光源17はLED基板21の下方に突出しない構成であってもよい。例えば、第1光源11の光の出射面が第2光源12の光の出射面よりもZ軸矢印方向に離れた位置であってもよい。この場合であっても、第1光源11および第2光源12の各光源の出射光は、互いに平行に導光体31の端部に入射する。   In the second embodiment, a description has been given of a case where a part of each of the first light source 11 and the third light source 17 protrudes below the LED board 21 (in the direction of the Z-axis arrow shown in FIG. 22). The first light source 11 and the third light source 17 may be configured so as not to protrude below the LED board 21. For example, the light emitting surface of the first light source 11 may be located at a position separated from the light emitting surface of the second light source 12 in the Z-axis arrow direction. Even in this case, the light emitted from each of the first light source 11 and the second light source 12 enters the end of the light guide 31 in parallel with each other.

また、レーザ光源モジュール300と白色光源モジュール200との間の距離は、近いが、これらのモジュールは設置方法が異なり、互いに熱接触していない。そのため、第1光源11および第3光源17から発生した熱はホルダ23を経由して放熱し、第2光源12から発生した熱はLED基板21を経由して放熱する。その結果、第1光源11および第3光源17のレーザ光源から発生する熱の放熱経路と、第2光源12の白色LEDから発生する熱の放熱経路とを、分離することができる。   Although the distance between the laser light source module 300 and the white light source module 200 is short, these modules have different installation methods and are not in thermal contact with each other. Therefore, the heat generated from the first light source 11 and the third light source 17 is radiated through the holder 23, and the heat generated from the second light source 12 is radiated through the LED board 21. As a result, the heat radiation path of the heat generated from the laser light sources of the first light source 11 and the third light source 17 and the heat radiation path of the heat generated from the white LED of the second light source 12 can be separated.

図23は、図14に示した光源ユニットの配線接続方法を示す図である。作業者は、ソケット穴131に差し込まれた電極ピン121を、ホルダ23内でコネクタ等(不図示)を介して電気的に配線(不図示)と接続する。電極ピン121と接続される配線は、例えば、図23に示す配線ガイド133を介して図11に示した常用電源14および非常用電源15と接続される。   FIG. 23 is a diagram showing a wiring connection method of the light source unit shown in FIG. The operator electrically connects the electrode pins 121 inserted into the socket holes 131 to wiring (not shown) in the holder 23 via a connector or the like (not shown). Wiring connected to the electrode pins 121 is connected to, for example, the normal power supply 14 and the emergency power supply 15 shown in FIG. 11 via a wiring guide 133 shown in FIG.

なお、照明装置1aの動作時に第2光源12、第1光源11および第3光源17の3つの光源のうち、いずれか1つの光源しか動作していない場合、全ての放熱経路を互いに熱接触させ、ヒートシンクとしての受熱容量および放熱容量を大きくすることが考えられる。例えば、図17に示したネジ123が、中継保持部22を介して第1光源11および第3光源17のみをホルダ23に固定するのではなく、LED基板21を貫通してLED基板21もホルダ23に固定する。このようにして、白色光源モジュール200とレーザ光源モジュール300を一体化してもよい。   When only one light source among the three light sources of the second light source 12, the first light source 11, and the third light source 17 is operating during the operation of the lighting device 1a, all the heat radiation paths are brought into thermal contact with each other. It is conceivable to increase the heat receiving capacity and the heat radiation capacity as a heat sink. For example, the screw 123 shown in FIG. 17 does not fix only the first light source 11 and the third light source 17 to the holder 23 via the relay holding part 22, but penetrates the LED board 21 and Fix to 23. In this manner, the white light source module 200 and the laser light source module 300 may be integrated.

この場合、LED基板21においてネジ123の位置に相当する箇所に貫通穴(不図示)を設け、LED基板21の上面と中継保持部22の下面とが完全に熱接触するように固定する。ネジ123の頭とホルダ23との間にLED基板21および中継保持部22が挟まれる構成になる。この構成によれば、ホルダ23、中継保持部22およびLED基板21の全ての放熱経路が熱接触されるため、いずれの光源から発せられた熱も共通のヒートシンクとして受熱容量および放熱容量を大きくすることができる。   In this case, a through hole (not shown) is provided at a position corresponding to the position of the screw 123 on the LED board 21, and the LED board 21 is fixed so that the upper surface of the LED board 21 and the lower surface of the relay holding unit 22 are completely in thermal contact. The LED board 21 and the relay holder 22 are sandwiched between the head of the screw 123 and the holder 23. According to this configuration, since all the heat radiation paths of the holder 23, the relay holding part 22, and the LED board 21 are in thermal contact, heat generated from any of the light sources is used as a common heat sink to increase the heat receiving capacity and the heat radiation capacity. be able to.

また、本実施の形態2では、LED基板21に貫通穴として逃がし穴111が設けられている場合で説明したが、LED基板21に切り欠いた部分が形成されていてもよい。図24は、図21に示したLED基板の別の構成例を示す平面図である。図24に示すように、LED基板21aは切欠き部113を有する。この場合、レーザ光源モジュール300を図20に示したY軸矢印と反対方向にガイド溝109に差し込むだけなので、図20を参照して説明した方法よりも、作業者は照明装置1aをより組み立て易くなる。   Further, in the second embodiment, the case where the escape hole 111 is provided as a through hole in the LED board 21 has been described, but a cutout portion may be formed in the LED board 21. FIG. 24 is a plan view showing another configuration example of the LED substrate shown in FIG. As shown in FIG. 24, the LED board 21a has a notch 113. In this case, since the laser light source module 300 is simply inserted into the guide groove 109 in the direction opposite to the Y-axis arrow shown in FIG. 20, the operator can more easily assemble the illumination device 1a than the method described with reference to FIG. Become.

次に、本実施の形態2における照明装置1aの制御部16の構成を説明する。図25は、図11に示した制御部の一構成例を示すブロック図である。制御部16は、検知器18から受信する経路検知信号が避難経路は安全であることを示す場合、実施の形態1と同じように、第1光源11を駆動する。制御部16は、検知器18から受信する経路検知信号が避難経路は危険であることを示す場合、第3光源17を駆動する。   Next, the configuration of the control unit 16 of the lighting device 1a according to the second embodiment will be described. FIG. 25 is a block diagram illustrating a configuration example of a control unit illustrated in FIG. 11. When the route detection signal received from the detector 18 indicates that the evacuation route is safe, the control unit 16 drives the first light source 11 as in the first embodiment. The control unit 16 drives the third light source 17 when the route detection signal received from the detector 18 indicates that the evacuation route is dangerous.

次に、本実施の形態2の照明装置1aの光源切替制御の手順を説明する。ここでは、第1光源11が緑色半導体レーザであり、第2光源12が白色LEDであり、第3光源17が赤色半導体レーザの場合で説明する。図26は、本発明の実施の形態2に係る照明装置の動作手順を示すフローチャートである。本実施の形態2では、照明装置1aにおける常用時の動作(図26に示すステップS201およびS202)は、図6に示したステップS101およびS102と同様になるため、その詳細な説明を省略する。   Next, a procedure of light source switching control of the illumination device 1a according to the second embodiment will be described. Here, the case where the first light source 11 is a green semiconductor laser, the second light source 12 is a white LED, and the third light source 17 is a red semiconductor laser will be described. FIG. 26 is a flowchart showing an operation procedure of the lighting device according to Embodiment 2 of the present invention. In the second embodiment, the normal operation of the lighting device 1a (steps S201 and S202 shown in FIG. 26) is the same as that of steps S101 and S102 shown in FIG. 6, and a detailed description thereof will be omitted.

図26に示すステップS203において、制御部16は、検知器18から受信する経路検知信号を基に、避難経路が安全か否かを判定する。経路検知信号が避難経路は安全であることを示す場合、制御部16は、図6に示したステップS103と同様に、第1光源11を駆動する(ステップS204)。この場合、実施の形態1で説明したように、第1光源11から出射した緑色レーザ光は、導光体31内で反射を繰り返して拡散した後、拡散板33およびプリズムシート34を経由して表示板35の表示面から出射する。その結果、緑色の光が表示板35の表示領域36の表面全体から出射する。これにより、照明装置1aが設置された避難経路が安全であることを、避難者に認識させることができる。   In step S203 illustrated in FIG. 26, the control unit 16 determines whether the evacuation route is safe based on the route detection signal received from the detector 18. When the route detection signal indicates that the evacuation route is safe, the control unit 16 drives the first light source 11 as in step S103 illustrated in FIG. 6 (step S204). In this case, as described in the first embodiment, the green laser light emitted from the first light source 11 is repeatedly reflected in the light guide 31 and diffused, and then passes through the diffusion plate 33 and the prism sheet 34. The light exits from the display surface of the display panel 35. As a result, green light is emitted from the entire surface of the display area 36 of the display panel 35. This allows the evacuees to recognize that the evacuation route where the lighting device 1a is installed is safe.

一方、S203の判定の結果、経路検知信号が避難経路は危険であることを示す場合、制御部16は、第3光源17を駆動する(ステップS205)。第3光源17から出射した赤色レーザ光は、表示ユニット13の導光体31に伝播する。導光体31に入射した赤色レーザ光は導光体31内で反射を繰り返して拡散した後、拡散板33およびプリズムシート34を経由して表示板35の表示面から出射する。   On the other hand, as a result of the determination in S203, when the route detection signal indicates that the evacuation route is dangerous, the control unit 16 drives the third light source 17 (Step S205). The red laser light emitted from the third light source 17 propagates to the light guide 31 of the display unit 13. The red laser light incident on the light guide 31 is repeatedly reflected in the light guide 31 and diffused, and then emitted from the display surface of the display panel 35 via the diffusion plate 33 and the prism sheet 34.

図27は、図9に示した表示ユニットの表示領域における発光スペクトルを示す図である。例えば、図27の赤色半導体レーザスペクトルに示すように、赤色レーザ光は、スペクトル線幅が非常に狭く、かつ波長位置が640nm付近にある。そのため、赤色レーザ光は、白色光透過領域37aを透過するが、緑色透過領域37bを透過しないため、赤色の光が表示板35の表示領域36から出射する。   FIG. 27 is a diagram showing an emission spectrum in a display area of the display unit shown in FIG. For example, as shown in the red semiconductor laser spectrum of FIG. 27, the red laser light has a very narrow spectral line width and a wavelength position near 640 nm. Therefore, the red laser light transmits through the white light transmitting region 37a but does not transmit through the green transmitting region 37b, so that red light is emitted from the display region 36 of the display panel 35.

表示板35の表示色が赤色であるため、照明装置1aが設置された避難経路が危険であることを避難者に認識させることができる。さらに、赤色レーザ光は、緑色レーザ光と同様に、表示板35の表面および人の網膜上に、図8に示したようなスペックルパターンを発生させる。このスペックルパターンは遠くからでも極めて目立つ。   Since the display color of the display panel 35 is red, it is possible to make the evacuee recognize that the evacuation route where the lighting device 1a is installed is dangerous. Further, the red laser light, like the green laser light, generates a speckle pattern as shown in FIG. 8 on the surface of the display panel 35 and on the human retina. This speckle pattern is extremely noticeable from a distance.

なお、本実施の形態2では、検知器18が照明装置1aに設けられている場合で説明したが、照明装置1aとは別に設けられていてもよい。この場合、検知器18および制御部16は、有線または無線の通信手段を介して信号を送受信する手段を備えていればよい。また、本実施の形態2では、検知器18が熱を検知する場合で説明したが、検知器18が検知するのは熱に限らない。検知器18は、避難経路が危険か否かを検知するために、熱、炎および煙のうち、少なくともいずれかを検知する検知器であればよい。さらに、検知器18は、表示ユニット13の視認性の改善が必要な状況であることを示す視認性検知信号を制御部16に出力する機能も備えていてもよい。   In the second embodiment, the case has been described where the detector 18 is provided in the lighting device 1a. However, the detector 18 may be provided separately from the lighting device 1a. In this case, the detector 18 and the control unit 16 only need to include a unit that transmits and receives a signal via a wired or wireless communication unit. In the second embodiment, the case where the detector 18 detects heat has been described. However, the detector 18 does not necessarily detect heat. The detector 18 may be any detector that detects at least one of heat, flame, and smoke in order to detect whether the evacuation route is dangerous. Further, the detector 18 may have a function of outputting a visibility detection signal indicating that the visibility of the display unit 13 needs to be improved to the control unit 16.

本実施の形態2の光源ユニット20aは、レーザ光源モジュール300の第1光源11が固定される第1の固定面と、白色光源モジュール200の第2光源12が固定される第2の固定面とは、各光源の光の出射方向に対して垂直で互いに重なり合う構成である。本実施の形態2によれば、第1光源11および第2光源12の各光源の光は互いに平行に導光体31に入射する。その結果、導光体31に入射した光は、導光体31に他の光が入射したときと同様に反射を繰り返して拡散した後、表示板35の表示領域36から放射する。どの光源の光が放射しても、表示板35の視認性が向上する。   The light source unit 20a according to the second embodiment includes a first fixed surface on which the first light source 11 of the laser light source module 300 is fixed, and a second fixed surface on which the second light source 12 of the white light source module 200 is fixed. Are perpendicular to the light emission direction of each light source and overlap each other. According to the second embodiment, the light from each of the first light source 11 and the second light source 12 is incident on the light guide 31 in parallel with each other. As a result, the light incident on the light guide 31 is repeatedly reflected and diffused in the same manner as when other light is incident on the light guide 31, and then emitted from the display area 36 of the display panel 35. Regardless of which light source emits light, the visibility of the display panel 35 is improved.

また、第1光源11の一部が貫通穴である逃がし穴111または切欠き部113を介して白色光源モジュール200よりも下に突出し、第1光源11の光の出射面の位置および第2光源12の光の出射面の位置が同じ高さであってもよい。この場合、第1光源11および第2光源12の光の放射位置を同じ高さにすることができ、導光体31への光の入射効率を同等にすることができる。   In addition, a part of the first light source 11 projects below the white light source module 200 through the relief hole 111 or the notch 113 that is a through hole, and the position of the light emission surface of the first light source 11 and the second light source The positions of the twelve light emitting surfaces may be at the same height. In this case, the light emission positions of the first light source 11 and the second light source 12 can be at the same height, and the efficiency of light incidence on the light guide 31 can be made equal.

また、本実施の形態2の照明装置1aは、表示ユニット13が面する避難経路が安全であるか否かを示す経路検知信号に基づいて、避難経路が安全と判定した場合、第1光源11を駆動し、避難経路が危険と判定した場合、第3光源17を駆動するものである。   In addition, the lighting device 1a according to the second embodiment, when determining that the evacuation route is safe based on the route detection signal indicating whether the evacuation route facing the display unit 13 is safe, uses the first light source 11 When the evacuation route is determined to be dangerous, the third light source 17 is driven.

従来、避難者が誘導灯を認識できたとしても、誘導灯が設置された避難経路が危険な場合がある。この場合、誘導灯による誘導は避難者に対して安全とは言えないおそれがある。また、従来の照明装置は、避難経路が危険であると判定して消灯しても、その避難経路が危険であることを避難者に警告できない。これに対して、本実施の形態2の照明装置1aは、避難経路が安全な場合と危険な場合とで表示ユニット13から出射される光の色を変えることで、避難者に的確な安全避難経路を色で誘導することができる。そのため、人に対して視認性および安全性の高い照明装置1aを提供することができる。   Conventionally, even if an evacuee can recognize the guide light, the evacuation route where the guide light is installed may be dangerous. In this case, there is a possibility that guidance by the guide light may not be safe for evacuees. Further, even if the conventional lighting device determines that the evacuation route is dangerous and turns off the light, it cannot warn the evacuee that the evacuation route is dangerous. On the other hand, the lighting device 1a according to the second embodiment changes the color of the light emitted from the display unit 13 when the evacuation route is safe and when it is dangerous, so that the evacuees can safely perform evacuation safely. The route can be guided by color. Therefore, it is possible to provide the lighting device 1a having high visibility and safety for a person.

なお、本実施の形態2では、光源ユニット20aについて、図14〜図24を参照して説明したが、光源ユニット20aを実施の形態1の照明装置1の光源ユニット20に適用してもよい。この場合、光源ユニット20aに第3光源17を設ける必要はない。実施の形態1においても、本実施の形態2と同様な効果を得ることができる。   In the second embodiment, the light source unit 20a has been described with reference to FIGS. 14 to 24. However, the light source unit 20a may be applied to the light source unit 20 of the lighting device 1 of the first embodiment. In this case, it is not necessary to provide the third light source 17 in the light source unit 20a. Also in the first embodiment, the same effect as that of the second embodiment can be obtained.

また、実施の形態1および2では、照明装置1および1aが誘導灯および非常灯の場合で説明したが、照明装置1および1aは誘導灯および非常灯に限らない。照明装置1および1aを、道路交通用途、航空宇宙用途および船舶用途等の各種標識装置、回転式および点滅式等の警告灯、ならびに看板照明等の、遠方への情報報知を目的とした照明装置に適用することができる。実施の形態1および2で説明した照明装置1および1aを、コヒーレント光を用いた照明光を遠方に照射する技術に適用できる。   Further, in the first and second embodiments, the case where the lighting devices 1 and 1a are guide lights and emergency lights has been described, but the lighting devices 1 and 1a are not limited to the guide lights and emergency lights. The lighting devices 1 and 1a are used for various traffic signs, aerospace applications, ship applications, etc., various types of warning devices such as rotary and blinking types, and lighting devices for distant information such as signboard lighting. Can be applied to The illumination devices 1 and 1a described in Embodiments 1 and 2 can be applied to a technology for irradiating illumination light using coherent light to a distant place.

1、1a 照明装置、11 第1光源、12 第2光源、13 表示ユニット、14 常用電源、15 非常用電源、16 制御部、17 第3光源、18 検知器、20、20a 光源ユニット、21、21a LED基板、22 中継保持部、23 ホルダ、24、25 下面、31 導光体、32 反射板、33 拡散板、34 プリズムシート、35 表示板、36 表示領域、37a 白色光透過領域、37b 緑色透過領域、40 出射面、108 固定爪、109 ガイド溝、111 逃がし穴、112 コネクタ、113 切欠き部、121 電極ピン、122 貫通ネジ穴、123 ネジ、124 貫通穴、131 ソケット穴、132 ネジ穴、133 配線ガイド、200 白色光源モジュール、300 レーザ光源モジュール、400 ユニットホルダ、450 ガイド。   1, 1a lighting device, 11 first light source, 12 second light source, 13 display unit, 14 regular power supply, 15 emergency power supply, 16 control unit, 17 third light source, 18 detector, 20, 20a light source unit, 21, 21a LED board, 22 relay holder, 23 holder, 24, 25 lower surface, 31 light guide, 32 reflector, 33 diffuser, 34 prism sheet, 35 display panel, 36 display area, 37a white light transmitting area, 37b green Transmission area, 40 emission surface, 108 fixing claw, 109 guide groove, 111 escape hole, 112 connector, 113 notch, 121 electrode pin, 122 through screw hole, 123 screw, 124 through hole, 131 socket hole, 132 screw hole 133 Wiring guide, 200 White light source module, 300 Laser light source module, 400 units Holder, 450 guide.

Claims (9)

少なくとも一つ以上の第1光源と、
前記第1光源が固定される第1の固定部材と、
少なくとも一つ以上の第2光源と、
前記第2光源が固定される第2の固定部材と、を有し、
前記第1の固定部材の前記第1光源が固定される第1の固定面と、前記第2の固定部材の前記第2光源が固定される第2の固定面とは、前記第1光源および前記第2光源の光の出射方向に対して垂直であり、互いに重なり合うように配置された
光源ユニット。
At least one or more first light sources;
A first fixing member to which the first light source is fixed,
At least one or more second light sources;
A second fixing member to which the second light source is fixed,
The first fixing surface of the first fixing member to which the first light source is fixed, and the second fixing surface of the second fixing member to which the second light source is fixed are the first light source and the first light source. A light source unit that is perpendicular to the light emission direction of the second light source and that is arranged to overlap with each other.
前記第1光源および前記第2光源の光の出射方向を下とすると、前記第1の固定部材は前記第2の固定部材よりも上に位置し、
前記第2の固定部材は貫通穴または切欠き部を有し、
前記第1光源からの出射光が前記貫通穴または前記切欠き部を通る構造を有する、請求項1に記載の光源ユニット。
Assuming that the light emitting directions of the first light source and the second light source are downward, the first fixing member is located above the second fixing member,
The second fixing member has a through hole or a notch,
The light source unit according to claim 1, wherein the light emitted from the first light source has a structure passing through the through hole or the notch.
前記第1光源および前記第2光源の光の出射方向を下とすると、前記第1の固定部材は前記第2の固定部材よりも上に位置し、
前記第2の固定部材は貫通穴または切欠き部を有し、
前記第1光源の一部が前記貫通穴または前記切欠き部を介して前記第2の固定部材よりも下に突出する構造を有する、請求項1に記載の光源ユニット。
Assuming that the light emitting directions of the first light source and the second light source are downward, the first fixing member is located above the second fixing member,
The second fixing member has a through hole or a notch,
The light source unit according to claim 1, wherein a part of the first light source has a structure projecting below the second fixing member through the through hole or the notch.
前記第1光源の光の出射面の位置および前記第2光源の光の出射面の位置が同じ高さである、請求項3に記載の光源ユニット。   The light source unit according to claim 3, wherein the position of the light emitting surface of the first light source and the position of the light emitting surface of the second light source are at the same height. 前記第1の固定部材は、金属で構成され、前記第1光源が固定される面を備えたホルダと前記第1光源を前記ホルダに固定する中継保持部とを有し、
前記第1光源が前記中継保持部を介して前記ホルダと熱接触し、前記第1光源から発生する熱が前記中継保持部を介して前記ホルダに伝導する構造を有する、請求項1〜請求項4のいずれか1項に記載の光源ユニット。
The first fixing member is made of metal, and has a holder having a surface to which the first light source is fixed, and a relay holding unit that fixes the first light source to the holder.
The said 1st light source has the structure which heat-contacts with the said holder via the said relay holding part, and the heat | fever generate | occur | produced from the said 1st light source is conducted to the said holder through the said relay holding part. 5. The light source unit according to any one of 4.
前記第2の固定部材と前記中継保持部とが熱接触する構造を有する、請求項5に記載の光源ユニット。   The light source unit according to claim 5, wherein the light source unit has a structure in which the second fixing member and the relay holding portion are in thermal contact with each other. 前記第1光源はコヒーレント光源であり、前記第2光源はインコヒーレント光源である、請求項1〜請求項6のいずれか1項に記載の光源ユニット。   The light source unit according to any one of claims 1 to 6, wherein the first light source is a coherent light source, and the second light source is an incoherent light source. 前記第1光源はレーザ光源であり、前記第2光源は発光ダイオードである、請求項1〜請求項7のいずれか1項に記載の光源ユニット。   The light source unit according to any one of claims 1 to 7, wherein the first light source is a laser light source, and the second light source is a light emitting diode. 請求項1〜請求項8のいずれか1項に記載の光源ユニットを有する照明装置。   An illumination device comprising the light source unit according to claim 1.
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