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Abstract
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、大きな平面照明装置を提供するもので、光源からの光線を入射面部から導き、この入射面部の幅の略2倍の幅を有した出射面部から細長い平面光を出射する第1の導光体からの出射光を表面部の2両端または4端を裏面部方向に傾斜させて側面部を表面部と裏面部とに平行にした2つの両側面または4つの側面から導き、表面部の2両端または4端以外の大きな平坦部から出射する第2の導光体等を複数設けることによって大きな平面光を得ることができる平面照明装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来の大画面用の導光体は、導光体自体を大きくし、光源からの光を最大限に利用する目的で2側面部や4側面部を入射面部として用いている。また、導光板の厚さを入射端面部から離れるほど薄くさせる、所謂楔形状に成形して、入射端面部から入射端面部の反対方向に向かう光のテーパーリークを利用する方法が知られている。
【0003】
また、大画面用の大きな平面照明装置の場合には、導光体を用いずにケース内に冷陰極蛍光管の様な光源を並べ、上部に拡散板を用いた方法が知られている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
従来の大画面用の導光体として、導光体自体を大きくし、光源からの光を最大限に利用する目的で2側面部や4側面部を入射面部として用いる場合には、必要とする大きさに対応した導光体が必要となる。このため、導光体の大きさが大きくなるに従い、導光体の自重により撓みの発生が生じる。この撓みの発生を回避するためには、導光体の厚さを厚さを厚くしなければならず、そのため導光体の重量が大きくなる課題がある。また、導光体の厚さを入射端面部から離れるほど厚さを薄くさせる、所謂楔形状に成形して、入射端面部から入射端面部の反対方向に向かう光のテーパーリークを利用する方法では、厚さが薄くなる部分の強度や保持が困難であるという課題がある。しかも、これら導光体を大きくした場合、輝度を向上させるには光源を増やす必要があり、入射端面部の厚さを厚くしなければならない課題がある。
【0005】
さらに、大画面化を図るため、従来の導光体を複数つないで用いた場合には、導光体の端部である互いの隣接する境界部が線として目立ってしまう課題がある。
【0006】
また、導光体の側面側に光源を設ける従来の平面照明装置の場合には、光源が側面部にあるため、導光体からの出射光が導光体の出射面に沿ったような光が多く出射する課題がある。
【0007】
さらに、従来の大きな画面を得る大きな平面照明装置の場合に、導光体を用いずにケース内に冷陰極蛍光管の様な光源を並べ、上部に拡散板を用いた、所謂、直下型バックライトの平面照明装置では、平面照明装置の大きさに対応してケースの大きさを大きくしなければならない課題がある。
また、ある程度の大きさになると、拡散板自身の重量で拡散板が撓んでしまう課題がある。この撓みを回避するため、支持部を設けると、支持部の影や支持部分の輝度の低下に課題がある。
【0008】
この発明は、このような課題を解決するためなされたもので、その目的は、複数の光源と、光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、入射面部と出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、入射面部と出射面部とを接続する2つの側面とからなる第1の導光体と、表面部や裏面部に光を屈折および全反射する光偏向素子を設け、表面部が平坦部と表面部の2両端または4端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、表面部と裏面部とを接続する側面部を表面部の平坦部に平行にし、この平行な2つの側面部または4つの側面部を、光を導く入射端面部とするとともに入射端面部は第1の導光体の出射面部の傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する第2の導光体とを具備し、光源からの光を第1の導光体の入射面部から導き出射面部から出射し、出射された光を複数の第2の導光体の入射端面部から導き表面部から出射する第2の導光体とによって、第2の導光体が入射端面部と表面部との臨界部分が無く、複数並べても互いの隣接する境界部が線として目立たず、2両側面または4側面の入射端面部から導いた光を大きな平坦部から出射することができる平面照明装置を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため請求項1に係る平面照明装置は、複数の光源と、
当該光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、入射面部と出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、入射面部と出射面部とを接続する2つの側面とからなる複数の第1の導光体と、
表面部が平坦部と当該表面部の2両端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、表面部と裏面部とを接続する側面部を表面部の平坦部に平行にし、この平行な2つの側面部を、光を導く入射端面部とするとともに入射端面部は第1の導光体の出射面部の傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する複数の第2の導光体を複数具備し、
少なくとも1つの第1の導光体の出射面部に隣合うように2つの異なる第2の導光体の入射端面部を配置し、光源からの光を第1の導光体の入射面部から導き傾斜側面で全反射を行った全反射光や直接光により出射面部全体から出射し、この出射された光を隣合う2つの第2の導光体の入射端面部から導き複数の第2の導光体の表面部の平坦部と傾斜面とから光を出射することを特徴とする。
【0010】
請求項1に係る平面照明装置は、複数の光源と、
当該光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、入射面部と出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、入射面部と出射面部とを接続する2つの側面とからなる複数の第1の導光体と、
表面部が平坦部と当該表面部の2両端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、表面部と裏面部とを接続する側面部を表面部の平坦部に平行にし、この平行な2つの側面部を、光を導く入射端面部とするとともに入射端面部は第1の導光体の出射面部の傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する複数の第2の導光体を複数具備し、
少なくとも1つの第1の導光体の出射面部に隣合うように2つの異なる第2の導光体の入射端面部を配置し、光源からの光を第1の導光体の入射面部から導き傾斜側面で全反射を行った全反射光や直接光により出射面部全体から出射し、この出射された光を隣合う2つの第2の導光体の入射端面部から導き複数の第2の導光体の表面部の平坦部と傾斜面とから光を出射するので、光源からの光を第1の導光体の入射面部から取り入れ、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部から出射した光を第2の導光体の2つの入射端面部に導き、2つの第2の導光体の表面部の大きな平坦部から出射することができる。これにより、どんな大きな平面照明装置を構成することができるとともに自由な大きさを構成することができ、複数並べても互いの隣接する境界部が線として目立たずに均一な光を出射することができる。
【0011】
また、請求項2に係る平面照明装置は、複数の光源と、
当該光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、入射面部と出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、入射面部と出射面部とを接続する2つの側面とからなる複数の第1の導光体と、
表面部が平坦部と当該表面部の4端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、表面部と裏面部とを接続する側面部を表面部の平坦部に平行にし、この平行な4つの側面部を、光を導く入射端面部とするとともに入射端面部は第1の導光体の出射面部の傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する複数の第2の導光体を複数具備し、
少なくとも1つの第1の導光体の出射面部に隣合うように2つの異なる第2の導光体の入射端面部を配置し、光源からの光を第1の導光体の入射面部から導き傾斜側面で全反射を行った全反射光や直接光により出射面部全体から出射し、この出射された光を隣合う2つの第2の導光体の入射端面部から導き複数の第2の導光体の表面部の平坦部と傾斜面とから光を出射することを特徴とする。
【0012】
請求項2に係る平面照明装置は、複数の光源と、
当該光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、入射面部と出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、入射面部と出射面部とを接続する2つの側面とからなる複数の第1の導光体と、
表面部が平坦部と当該表面部の4端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、表面部と裏面部とを接続する側面部を表面部の平坦部に平行にし、この平行な4つの側面部を、光を導く入射端面部とするとともに入射端面部は第1の導光体の出射面部の傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する複数の第2の導光体を複数具備し、
少なくとも1つの第1の導光体の出射面部に隣合うように2つの異なる第2の導光体の入射端面部を配置し、光源からの光を第1の導光体の入射面部から導き傾斜側面で全反射を行った全反射光や直接光により出射面部全体から出射し、この出射された光を隣合う2つの第2の導光体の入射端面部から導き複数の第2の導光体の表面部の平坦部と傾斜面とから光を出射するので、光源からの光を第1の導光体の入射面部から取り入れ、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部から出射した光を第2の導光体の2つの入射端面部に導き、2つの第2の導光体の表面部の大きな平坦部から出射することができる。これにより、どんな大きな平面照明装置を構成することができるとともに自由な大きさを構成することができ、複数並べても互いの隣接する境界部が線として目立たずに均一な光を出射することができる。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づき説明する。
なお、本発明は以下に説明するような効果を奏する導光体と平面照明装置を提供することにある。すなわち、本発明の平面照明装置は、光源と、光源からの光を均一な平面光を提供する第1の導光体と、この第1の導光体からの光を大きな平坦部から出射できる第2の導光体から構成される。そして、第2の導光体は、導光体の側面部が裏面部方向に向く様に、導光体の表面部に大きな平坦部を残す様に導光体の表面部の2両端や4端を裏面部方向に傾けて2つまたは4つの傾斜面部を形成し、側面部を表面部や裏面部と平行になる様にし、この平行な部分(側面部)を入射端面部としている。これにより、入射端面部から入射した光が傾斜面部で全反射を繰り返しながら表面部に達し、表面部や裏面部および傾斜面部に光偏向素子を設け、入射端面部から入射した光の一部は傾斜面部で出射し、裏面部に設けた光偏向素子によって表面部方向に全反射をし、直接表面部から出射したり、表面部に達した光を光偏向素子によって表面部から出射することができる。
【0016】
また、この第2の導光体の入射端面部に入射するための平面光は、第1の導光体によって、光源からの光を導く細長い入射面部と、この入射面部に対向する位置に入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、これら入射面部と出射面部とを接続し、相対する2つの傾斜側面と2つの側面とからなる。そして、光源から入射面部に導いた光の内、一部は直接出射面部に達し、入射面部で大きく屈折した光は傾斜側面で全反射をし、略垂直に出射面部に達し、この出射面部から出射し、第2の導光体の入射端面部に向かう。そのため、第1の導光体の出射面部は第2の導光体の入射端面部の略2倍の幅を有して第1の導光体の出射面部からの光を余すこと無く第2の導光体に到達し、第2の導光体の表面部の平坦部から均一な平面光を得ることができる。
【0017】
図1(a)は本発明に係る平面照明装置の略斜視構成図、図1(b)は図1(a)の平面照明装置の略断面図、図2(a),(b)および図3(a),(b)は本発明に係る第2の導光体を示す図、図4は第2の導光体の光の軌跡を示す図、図5は第1の導光体の略斜視図、図6は第1の導光体の光の軌跡を示す図である。
【0018】
図1に示すように、平面照明装置1は、第1の導光体3、第2の導光体2、光源9、反射体10を備えて概略構成される。この平面照明装置1は、反射体10で囲まれた第1の導光体3の入射面部近傍に備える光源9から第1の導光体3に光を導いている。第1の導光体3の出射面部には、複数(2つ)の入射端面部が接触または近傍に来る様に第2の導光体2が配置されている。これにより、第1の導光体3の出射面部から出射した光を、第2の導光体2の入射端面部から取り込み、表面部5の広い平坦部5aから光を出射させている。
【0019】
第1の導光体3と第2の導光体2とは、屈折率が1.4〜1.7程度の透明なアクリル樹脂(PMMA)やポリカーボネート(PC)等で形成されている。
【0020】
第2の導光体2(2A)は、図2(a),(b)に示す様に、表面部5が大きな平坦部5aを有している。この第2の導光体2Aは、表面部5の2両端を裏面部6方向に傾斜する傾斜面部5bを形成し、表面部5と裏面部6とが接続する4つの側面部8(導光体2Aの厚さに相当)のうち互いに向き合う2つの側面部8を表面部5と裏面部6とに平行になるようにしている。そして、側面部8の前記平行な2両側面は、光を導く入射端面部7(7a,7b)を形成している。すなわち、図2(a),(b)に示す第2の導光体2Aは、表面部5の互いに向き合う2両端の傾斜面部5bの端面が表面部5と裏面部6に平行な2つの入射端面部7a,7bを形成している。
【0021】
また、第2の導光体2(2B)は、図3(a),(b)に示す様に、表面部5が大きな平坦部5aを有している。この第2の導光体2Bは、表面部5の外周全4端を裏面部6方向に傾斜する傾斜面部5bを形成し、表面部5と裏面部6とが接続する側面部(導光体の厚さに相当)の4つの側面部を表面部5と裏面部6とに平行になるようにしている。そして、側面部の前記平行な全4側面は、光を導く入射端面部7(7a,7b,7c,7d)を形成している。すなわち、図3(a),(b)に示す第2の導光体2Bは、表面部5の外周全4端の傾斜面部5bの端面が表面部5と裏面部6に平行な4つの入射端面部7a,7b,7c,7dを形成している。
【0022】
尚、これら表面部5の平坦部5aと傾斜面部5bとの境および裏面部6の平坦部6aと傾斜面部6bとの境は、丸みをおびた曲面を形成しており、境として認識できない様にしてある。
また、これら入射端面部7aの幅および入射端面部7bの幅や入射端面部7cの幅および入射端面部7dの幅は、第1の導光体3の光が出射する出射面部の幅の略半分の大きさである。
【0023】
さらに、表面部5の平坦部5aや裏面部6の平坦部6aおよび表面部5の傾斜面部5bや裏面部6の傾斜面部6bには、光を全反射や屈折する光偏向素子11,12が必要に応じて形成されている。
【0024】
次に、第2の導光体2(2A,2B)の光の軌跡を図4を参照しながら説明する。
第2の導光体2(2A,2B)の入射端面部7から入射した光は、屈折角γが0≦|γ|≦Sin-1(1/n)の式を満たす範囲で導光体2A,2B内に進む。例えば一般の導光体2A,2Bに使用されている樹脂材料であるアクリル樹脂の屈折率nはn=1.49程度である。従って、最大入射角は、入射端面部7の傾斜面部5b方向から傾斜面部6b方向への光および傾斜面部6b方向から傾斜面部5b方向への光が入射角90°となる。これにより、入射端面部7で屈折する屈折角γは、γ=0〜±42°程度の範囲内になる。
但し、入射端面部7に対して垂直な直線をγ=0とし、各傾斜面部5b方向へγ=+42°、傾斜面部6b方向へγ=+42°の範囲に光線が存在する。
【0025】
さらに、屈折角γ=0〜42°の範囲内で第2の導光体2A,2B内に入射した光は、第2の導光体2A,2Bと空気層(屈折率n=1)との境界面において、Sinα=(1/n)の式により臨界角を表わすことができる。例えば一般の導光体に使用されている樹脂材料であるアクリル樹脂の屈折率nはn=1.49程度であるので、臨界角αはα=42°程度になる。
【0026】
以上の様に、入射端面部7から入射した光は、0≦|γ|≦Sin-1(1/n)を満たす屈折率γの範囲γ=0〜±42°で第2の導光体2A,2B内を進み、また第2の導光体2(2A,2B)内と空気層(屈折率n=1)との境界面ではSinα=(1/n)で臨界角α=42°となる。従って、入射角が臨界角よりも大きな場合には全反射し、臨界角を破らない限り第2の導光体2A,2B内に閉じ込められ、第2の導光体2A,2B内から脱出できない。
【0027】
入射端面部7から入射した光線は、屈折角γの範囲γ=0°〜±42°で第2の導光体2A,2B内を進む。そして、真直ぐな光線L1は、表面部5の傾斜面部5bで全反射を行い、表面部5の傾斜面部5bに対しての入射角と同じ反射角で表面部5の平坦部5a方向に進む。この表面部5の平坦部5aに達した光線L2は、表面部5の平坦部5aに設けた光偏向素子11(ここでは凹形状)によって屈折して表面部5の平坦部5aから出射光L3として出射する。
【0028】
また、入射端面部7で屈折した±42°(ここでは左右方向)程度の光線の内表面部5の傾斜面部5b方向に進んだ光線Lrは、表面部5の傾斜面部5bに達して表面部5の傾斜面部5bに設けた光偏向素子12(ここでは凸形状)によって屈折して表面部5の傾斜面部5bから出射光Lr0として出射する。
【0029】
同様に、入射端面部7の裏面部6の傾斜面部6b方向に屈折した±42°程度の光線LLは、裏面部6の傾斜面部6b方向へ進み、裏面部6の傾斜面部6bで全反射を行って反対側の表面部5の傾斜面部5bに達して表面部5の傾斜面部5bに設けた光偏向素子12(ここでは凸形状)によって屈折して表面部5の傾斜面部5bから出射光LL0として出射する。
【0030】
さらに、入射端面部7から入射した光線の一部は、表面部5の傾斜面部5bや裏面部の傾斜面部6bの鏡面部分で全反射をしながら進み、表面部5の平坦部5aや裏面部6の平坦部6aに達する。そして、裏面部6の平坦部6aに達した光線L4は再度全反射する。ここで、裏面部6の平坦部6aに設けた光偏向素子11(ここでは凹形状)に達した光線L41は、光偏向素子11によって全反射して裏面部6の平坦部6aから表面部5の平坦部5aに進み、光線L40として出射する。
【0031】
尚、ここでは、図4を用いて左部分のみの光の軌跡について説明したが、右部分も同様な光の軌跡を得る。特に表面部5の平坦部5aからの出射光は、左右(ここでは図2に示す様に2つの入射端面部7aと、入射端面部7bから入射し、また図3に示す様に4つの入射端面部7a、入射端面部7b、入射端面部7c、入射端面部7dから入射する。)2つの入射端面部7から光を入射して、両方の出射端面部7からの光を表面部5の平坦部5aで出射する。
【0032】
さらに、光偏向素子11や光偏向素子12の分布は、表面部5の平坦部5aから出射する輝度と表面部5の傾斜面部5bから出射する輝度とが同じになる様に表面部5の傾斜面部5b、裏面部6の傾斜面部6b、表面部5の平坦部5aおよび裏面部6の平坦部6aに設ける光偏向素子11および光偏向素子12の量をコントロールすることにより得ることができる。
【0033】
尚、光偏向素子11,12は、球および楕円球の一部ならびに三角錘、円錐、四角錐、三角柱、四角柱、円柱等の内から表面部5の平坦部5aから最適な光が出射するように選択する。
例えば、表面部5の平坦部5aに設けた光偏向素子12の位置が図4の第2の導光体2の左寄りにある場合、もっと表面部5の平坦部5aの中心方向に出射しなければならない時に、凸形状の球の一部の円弧状面よりも屈折する出射面と成る面の角度が小さい三角錐や四角錐を用いて表面部5の平坦部5aに沿った出射光を得た方が良い場合もある。
【0034】
このように、光偏向素子11,12は、表面部5の平坦部5aからの必要な出射光の方向、輝度等およびこれらの組み合わせ等を選択する。これにより、第2の導光体2の入射端面部7a,7b,7c,7dからの全反射等で伝播した光を屈折させて偏向し、表面部5の平坦部5aの中央方向からの出射光によって第2の導光体2の平坦部5a全体から均一に出射することができる。
【0035】
また、第2の導光体2は表面部5の平坦部5aと表面部5の傾斜面部5bとの境がなく表面部5の平坦部5aからの出射光と表面部5の傾斜面部5bからの出射光とが同等に出射されて傾斜面部5bを含めての全表面部5からの出射光が均一に出射される。
【0036】
第1の導光体3は、図5に示すように、光源9からの光を導く細長い矩形形状をなした入射面部36と、この入射面部36の反対側に位置し、入射面部36の幅よりも広い幅を有して光源9からの光を出射する出射面部35と、これら入射面部36と出射面部35とを接続する細長い2つの傾斜側面37と、これら2つの傾斜側面37と入射面部36と出射面部35とを垂直に接続する2つの側面38とからなる。
【0037】
また、第1の導光体3は、出射面部35の幅を第2の導光体2の入射端面部7aの幅および入射端面部7bの幅や入射端面部7cの幅および入射端面部7dの幅の略倍の大きさである。
但し、第1の導光体3の長さは、第2の導光体2の長さと等しい。
【0038】
さらに、第1の導光体3の光の軌跡を図6を参照しながら説明する。
第2の導光体2(2A,2B)でも説明したように、第1の導光体3の入射面部36から入射した光は、屈折角γが0≦|γ|≦Sin-1(1/n)の式を満たす範囲で導光体3内に進む。例えば一般の導光体3に使用されている樹脂材料であるアクリル樹脂の屈折率nはn=1.49程度であるので、最大入射角は90°となる。従って、入射面部36で屈折する屈折角γは、γ=0〜±42°程度の範囲内になる。
但し、入射面部36に対して垂直な直線をγ=0とし、各傾斜側面37方向の右方向へγ=+42°、傾斜側面37の左方向へγ=+42°の範囲に光線が存在する。
【0039】
また、屈折角γ=0〜±42°の範囲内で第1の導光体3内に入射した光は、第1の導光体3と空気層(屈折率n=1)との境界面において、Sinα=(1/n)の式により臨界角を表わすことができる。例えば一般の導光体に使用されている樹脂材料であるアクリル樹脂の屈折率nはn=1.49程度であるので、臨界角αはα=42°程度になる。
【0040】
第1の導光体3の入射面部36から入射した真直ぐな光線L13は、入射面部36や出射面部35で屈折せずに直接出射面部35から光線L130を出射する。
尚、出射面部35に対し多少の入射角を有する光線は概略出射面部35から多少の屈折をした出射角で出射する。
【0041】
入射面部36で屈折した±42°(ここでは左右方向)程度の光線の内傾斜側面37の左方向に進んだ光線Lr3は、左側の傾斜側面37で全反射をして入射角に等しい反射角で光線Lr31として出射面部35方向に進み、出射面部35でやや屈折して光線Lr30として出射する。
【0042】
同様に入射面部36で±42°に屈折した光線の内傾斜側面37の右方向に進んだ光線LL3は、左側の傾斜側面37で全反射をして入射角に等しい反射角で光線LL31として出射面部35方向に進み、出射面部35でやや屈折して光線LL30として出射する。
【0043】
尚、出射面部35や2つの傾斜側面37および2つの側面38に第2の導光体2に設けた光偏向素子11や光偏向素子12を設けても良い。
【0044】
この第1の導光体3の出射面部35からの出射光は、第2の導光体2Aの入射端面部7aおよび入射端面部7bや第2導光体2Bの入射端面部7aおよび入射端面部7bならびに入射端面部7cおよび入射端面部7dに向かい、出射光の全てをこれらに入射する。
【0045】
光源9は、冷陰極管(CCFL)等からなり、これらは第1の導光体3の入射面部36に対応する長さの線状をなし、直接光は第1の導光体3の入射面部36から導光体3内に入射し、他の光は図示しないリフレクタで反射されながら光源9とリフレクタとの空間を通って第1の導光体3内に入射する。
また、光源9としては、半導体発光素子であって、LEDやレーザ等からなり、RGB(赤色発光、緑色発光、青色発光)からなる複数の半導体発光素子を組み合わせたアレー状に構成したユニットを入射面部36近傍に設けても良い。
【0046】
尚、従来の平面照明装置では、光源からの光を導光体から直ぐに出射光を出射するために輝度の斑や虹の発生があるが、本発明のように光源からの光を一度、第1の導光体3で第2の導光体2に対応した光を出射し、この出射光を第2の導光体2によりさらに広がりを持った均一な光を出射することができる。
【0047】
反射体10は、反射面が凹凸形状またはプリズム形状を成し、熱可塑性樹脂に例えば酸化チタンのような白色材料を混入したシートや熱可塑性樹脂のシートにアルミニウム等の金属蒸着を施したり、金属箔を積層した物やシート状金属からなる。この反射体10は、第1の導光体3の入射面部36と出射面部35以外の部分を覆い、光源9からの光が第1の導光体3によって出射面部35に出射した以外の光を反射または乱反射し、再び第1の導光体3に入射させて光源9からの光を全て出射面部35から出射する。
【0048】
さらに、反射体10は、反射面が凹凸形状またはプリズム形状であるので、光源9がRGB等の三原色光の光をプリズム面による反射によって第1の導光体3内で混ざり合うことができ、光源9からの光を無駄にせず光源9から導光体2の出射光に変換する効率を良くすることができる。
【0049】
また、ここでは図示しないが、平面照明装置1として第2の導光体2の表面部の上方にプリズムシートを用いても良い。この時プリズムシートのプリズム面(プリズムの稜)を導光体2に向ける。これにより、第2の導光体2に沿った様な出射光がある場合、出射光を一度プリズムシート内に取り込み、取り込んだ面と反対側の面で全反射をし、最終的に平面照明装置1から略垂直な出射光を得ることができる。
【0050】
ところで、上述した実施の形態では、第2の導光体2の入射端面部7に出射面部35が位置するように第1の導光体3が設けられた構成について説明したが、反射体10を第1の導光体3として用いることもできる。この場合の反射体10は、第2の導光体2の2つの入射端面部7の幅と略一致するように開口幅が設定される。これにより、光源9からの光は、反射体10の開口より2つの第2の導光体2の2つの入射端面部(例えば7a,7b)より入射される。
【0051】
このように、本発明の導光体を含む平面照明装置は、線状の光源9と、この光源9からの光を第1の導光体3の入射面部36から導き、この第1の導光体3の入射面部36よりも広い幅を有し、光源9からの光を出射する出射面部35と、入射面部36と出射面部35とを接続する2つの傾斜面部37で入射面部36から入射した光の内大きく屈折された光を全反射して出射面部35方向に導き出射面部35から略垂直な光を出射し、この第1の導光体3の出射面部35の幅の略半分の幅を有した第2の導光体2の入射端面部7により、この第1の導光体3からの出射光を複数の第2の導光体2の入射端面部7から導き、第2の導光体2の表面部5の2両端または4端を裏面部6方向に傾斜させて、第2の導光体2の本来の側面部を表面部5と裏面部6とに平行にして得た入射端面部7に入射した光は表面部5側に傾斜した傾斜面部5bや裏面部6側に傾斜した傾斜面部6bで全反射を繰り返しながら第2の導光体2の表面部5の大きな平坦部5aに導き、この平坦部5aに設けた光偏向素子11や光偏向素子12によって外部に出射する。
また、表面部5側に傾斜した傾斜面部5bにも光偏向素子11や光偏向素子12を設けることにより傾斜面部5bからも光を出射することができ、表面部5の大きな平坦部5aと表面部5の傾斜面部5bとから等しく均一な光を出射することができる。
【0052】
【発明の効果】
以上のように、請求項1に係る平面照明装置は、複数の光源と、
当該光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、入射面部と出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、入射面部と出射面部とを接続する2つの側面とからなる複数の第1の導光体と、
表面部が平坦部と当該表面部の2両端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、表面部と裏面部とを接続する側面部を表面部の平坦部に平行にし、この平行な2つの側面部を、光を導く入射端面部とするとともに入射端面部は第1の導光体の出射面部の傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する複数の第2の導光体を複数具備し、
少なくとも1つの第1の導光体の出射面部に隣合うように2つの異なる第2の導光体の入射端面部を配置し、光源からの光を第1の導光体の入射面部から導き傾斜側面で全反射を行った全反射光や直接光により出射面部全体から出射し、この出射された光を隣合う2つの第2の導光体の入射端面部から導き複数の第2の導光体の表面部の平坦部と傾斜面とから光を出射することができる。そして、光源からの光を第1の導光体の入射面部から取り入れ、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部から出射した光を第2の導光体の2つの入射端面部に導き、2つの第2の導光体の表面部の大きな平坦部から出射するので、どんな大きな平面照明装置を構成することができるとともに自由な大きさを構成することができ、複数並べても互いの隣接する境界部が線として目立たずに均一な光を出射することができる。これにより、複数並べても互いの隣接する境界部が線として目立たずに均一な光を出射することができ、本発明の平面照明装置を液晶表示装置等に用いることによって目的に合った施工および設計をすることができる。
【0053】
また、請求項2に係る平面照明装置は、複数の光源と、
当該光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、入射面部と出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、入射面部と出射面部とを接続する2つの側面とからなる複数の第1の導光体と、
表面部が平坦部と当該表面部の4端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、表面部と裏面部とを接続する側面部を表面部の平坦部に平行にし、この平行な4つの側面部を、光を導く入射端面部とするとともに入射端面部は第1の導光体の出射面部の傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する複数の第2の導光体を複数具備し、
少なくとも1つの第1の導光体の出射面部に隣合うように2つの異なる第2の導光体の入射端面部を配置し、光源からの光を第1の導光体の入射面部から導き傾斜側面で全反射を行った全反射光や直接光により出射面部全体から出射し、この出射された光を隣合う2つの第2の導光体の入射端面部から導き複数の第2の導光体の表面部の平坦部と傾斜面とから光を出射することができる。そして、光源からの光を第1の導光体の入射面部から取り入れ、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部から出射した光を第2の導光体の2つの入射端面部に導き、2つの第2の導光体の表面部の大きな平坦部から出射するので、どんな大きな平面照明装置を構成することができるとともに自由な大きさを構成することができ、複数並べても互いの隣接する境界部が線として目立たずに均一な光を出射することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】(a)本発明に係る平面照明装置の略斜視構成図
(b)同平面照明装置の側面図
【図2】(a)本発明に係る導光体の略斜視図
(b)同導光体の側面図
【図3】(a)本発明に係る導光体の略斜視図
(b)同導光体の側面図
【図4】本発明に係る導光体の軌跡図
【図5】本発明に係る導光体の略斜視図
【図6】本発明に係る導光体の軌跡図
【符号の説明】
1…平面照明装置、2(2A,2B),3…導光体、5…表面部、5a…表面平坦部、5b…表面側傾斜面部、6…裏面部、6a…裏面平坦部、6b…裏面側傾斜面部、7(7a,7b,7c,7d)…入射端面部、8…側面部、9…光源、10…反射体、11,12…光偏向素子、35…出射面部、36…入射面部、37…傾斜側面、38…側面、γ…屈折角、n…屈折率、α…臨界角、L1,L2,L3,L4,LL,Lr,LL1,Lr0,LL0,L41,L40,L13,LL3Lr3,LL30,L130Lr30…光線。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention provides a large planar illumination device, in which a light beam from a light source is guided from an incident surface portion, and first planar light is emitted from an output surface portion having a width approximately twice the width of the incident surface portion. The light emitted from the light guide is guided from two side surfaces or four side surfaces in which the two ends or the four ends of the front surface portion are inclined toward the back surface portion and the side surface portions are parallel to the front surface portion and the back surface portion. Large planar light can be obtained by providing a plurality of second light guides and the like that exit from large flat portions other than the two ends or the four ends ofRuheiThe present invention relates to a surface illumination device.
[0002]
[Prior art]
Conventional light guides for large screens use the two side surfaces and the four side surfaces as the incident surface for the purpose of making the light guide itself large and maximally utilizing the light from the light source. Further, a method is known in which the light guide plate is formed into a so-called wedge shape that is thinned away from the incident end face part, and a taper leak of light from the incident end face part in the opposite direction to the incident end face part is used. .
[0003]
In the case of a large flat illumination device for a large screen, a method is known in which light sources such as cold cathode fluorescent tubes are arranged in a case without using a light guide, and a diffusion plate is used in the upper part.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
As a conventional light guide for a large screen, it is necessary when the light guide itself is enlarged and the two side surfaces or the four side surfaces are used as the incident surface for the purpose of maximizing the light from the light source. A light guide corresponding to the size is required. For this reason, as the size of the light guide increases, the occurrence of bending occurs due to the weight of the light guide. In order to avoid the occurrence of this bending, it is necessary to increase the thickness of the light guide, and there is a problem that the weight of the light guide increases. In addition, in the method of forming the light guide in a so-called wedge shape that decreases the thickness as the distance from the incident end surface portion increases, the taper leak of light from the incident end surface portion in the opposite direction to the incident end surface portion is used. However, there is a problem that it is difficult to maintain the strength and retention of the portion where the thickness is reduced. In addition, when these light guides are enlarged, it is necessary to increase the number of light sources in order to improve the luminance, and there is a problem that the thickness of the incident end face part must be increased.
[0005]
Furthermore, when a plurality of conventional light guides are used in order to increase the screen size, there is a problem that adjacent boundary portions that are end portions of the light guide are conspicuous as lines.
[0006]
Further, in the case of a conventional flat illumination device in which a light source is provided on the side surface of the light guide, since the light source is located on the side surface, the light emitted from the light guide is light along the output surface of the light guide. There is a problem that a large amount of light is emitted.
[0007]
Furthermore, in the case of a conventional large flat illumination device that obtains a large screen, a so-called direct-type back, in which a light source such as a cold cathode fluorescent tube is arranged in a case without using a light guide, and a diffusion plate is used in the upper part. In the flat illumination device of a light, there exists a subject which must enlarge the magnitude | size of a case corresponding to the magnitude | size of a flat illumination device.
Moreover, when it becomes a certain size, there is a problem that the diffusion plate is bent by the weight of the diffusion plate itself. In order to avoid this bending, if a support part is provided, there will be a problem in the shadow of the support part and the reduction in the brightness of the support part.
[0008]
The present invention has been made to solve such a problem, and its purpose is to provide a plurality of light sources, an incident surface portion for guiding light from the light source, an output surface portion having a width wider than the incident surface portion, and an incident surface. Light is refracted and totally reflected by the first light guide body composed of two inclined side surfaces connecting the surface portion and the output surface portion, and two side surfaces connecting the incident surface portion and the output surface portion, and the front surface portion and the back surface portion. An optical deflection element is provided and the surface is flat.And the surface2 Both ends or 4 ends are inclined toward the back sideConsisting of,Connect the front and back partsSide part is surface partFlat partParallel to this parallel2 sides or 4 sidesAnd the incident end face portion of the first light guide body.Inclined side directionA second light guide having a width that is substantially half the width of the light, and the light from the light source is guided from the entrance surface of the first light guide and emitted from the exit surface, and the emitted light is emitted from the plurality of second light guides. The second light guide does not have a critical portion between the incident end surface portion and the surface portion, and is adjacent to each other even if a plurality of the second light guide members are arranged. The boundary part to be drawn is not conspicuous as a line, and the light guided from the incident end face part of the two side faces or the four side faces can be emitted from the large flat part.RuheiThe object is to provide a surface illumination device.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
According to
An incident surface portion that guides light from the light source, an exit surface portion having a width wider than the entrance surface portion, two inclined side surfaces that connect the entrance surface portion and the exit surface portion, and two that connect the entrance surface portion and the exit surface portion A plurality of first light guides comprising side surfaces;
The surface portion is composed of a flat portion and an inclined surface in which two ends of the surface portion are inclined toward the back surface portion, and the side surface connecting the surface portion and the back surface portion is made parallel to the flat portion of the surface portion. The plurality of second light guides having a width that is approximately half the width of the inclined side surface in the direction of the inclined side surface of the light emitting surface of the first light guide body, while the two side surface portions are incident end surface portions that guide light. Equipped,
An incident end surface portion of two different second light guides is disposed adjacent to an emission surface portion of at least one first light guide, and light from the light source is guided from the incident surface portion of the first light guide. The light is emitted from the entire emission surface portion by total reflection light or direct light that has undergone total reflection on the inclined side surface, and the emitted light is guided from the incident end surface portions of the two adjacent second light guides. From the flat part and inclined surface of the surface of the light bodyIt is characterized by emitting light.
[0010]
According to claim 1Flat lighting deviceIsMultiple light sources;
An incident surface portion that guides light from the light source, an exit surface portion having a width wider than the entrance surface portion, two inclined side surfaces that connect the entrance surface portion and the exit surface portion, and two that connect the entrance surface portion and the exit surface portion A plurality of first light guides comprising side surfaces;
The surface portion is composed of a flat portion and an inclined surface in which two ends of the surface portion are inclined toward the back surface portion, and the side surface connecting the surface portion and the back surface portion is made parallel to the flat portion of the surface portion. The plurality of second light guides having a width that is approximately half the width of the inclined side surface in the direction of the inclined side surface of the light emitting surface of the first light guide body, while the two side surface portions are incident end surface portions that guide light. Equipped,
An incident end surface portion of two different second light guides is disposed adjacent to an emission surface portion of at least one first light guide, and light from the light source is guided from the incident surface portion of the first light guide. The light is emitted from the entire emission surface portion by total reflection light or direct light that has undergone total reflection on the inclined side surface, and the emitted light is guided from the incident end surface portions of the two adjacent second light guides. Since light is emitted from the flat portion and the inclined surface of the surface portion of the light body, light from the light source is taken in from the incident surface portion of the first light guide and emitted from the emission surface portion having a width wider than this incident surface portion. Light can be guided to the two incident end face portions of the second light guide and emitted from a large flat portion of the surface portion of the two second light guides. As a result, it is possible to configure any large flat illumination device and to configure a free size, and even when a plurality of flat illumination devices are arranged, adjacent boundary portions do not stand out as lines and emit uniform light.be able to.
[0011]
Further, according to claim 2Flat lighting deviceIsMultiple light sources;
An incident surface portion that guides light from the light source, an exit surface portion having a width wider than the entrance surface portion, two inclined side surfaces that connect the entrance surface portion and the exit surface portion, and two that connect the entrance surface portion and the exit surface portion A plurality of first light guides comprising side surfaces;
The front surface portion is composed of a flat portion and an inclined surface in which the four ends of the front surface portion are inclined toward the back surface portion, and the side surface portion connecting the front surface portion and the back surface portion is made parallel to the flat portion of the front surface portion. The four side surface portions are incident end surface portions that guide light, and the incident end surface portions include a plurality of second light guides each having a width that is substantially half of the width in the inclined side surface direction of the output surface portion of the first light guide. Equipped,
An incident end surface portion of two different second light guides is disposed adjacent to an emission surface portion of at least one first light guide, and light from the light source is guided from the incident surface portion of the first light guide. The light is emitted from the entire emission surface portion by total reflection light or direct light that has undergone total reflection on the inclined side surface, and the emitted light is guided from the incident end surface portions of the two adjacent second light guides. Light is emitted from the flat part and inclined surface of the surface of the light bodyIt is characterized by that.
[0012]
According to claim 2Flat lighting deviceIsMultiple light sources;
An incident surface portion that guides light from the light source, an exit surface portion having a width wider than the entrance surface portion, two inclined side surfaces that connect the entrance surface portion and the exit surface portion, and two that connect the entrance surface portion and the exit surface portion A plurality of first light guides comprising side surfaces;
The front surface portion is composed of a flat portion and an inclined surface in which the four ends of the front surface portion are inclined toward the back surface portion, and the side surface portion connecting the front surface portion and the back surface portion is made parallel to the flat portion of the front surface portion. The four side surface portions are incident end surface portions that guide light, and the incident end surface portions include a plurality of second light guides each having a width that is substantially half of the width in the inclined side surface direction of the output surface portion of the first light guide. Equipped,
An incident end surface portion of two different second light guides is disposed adjacent to an emission surface portion of at least one first light guide, and light from the light source is guided from the incident surface portion of the first light guide. The light is emitted from the entire emission surface portion by total reflection light or direct light that has undergone total reflection on the inclined side surface, and the emitted light is guided from the incident end surface portions of the two adjacent second light guides. Light is emitted from the flat part and inclined surface of the surface of the light bodySoThe light from the light source is taken in from the incident surface portion of the first light guide, and the light emitted from the output surface portion having a width wider than the incident surface portion is guided to the two incident end surface portions of the second light guide. It can radiate | emit from the large flat part of the surface part of a 2nd light guide. As a result, any large flat illumination device can be configured and a free size can be configured, and even when a plurality of flat illumination devices are arranged, the adjacent boundary portions are not noticeable as lines and are uniform.Light can be emitted.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
It is to be noted that the present invention is to provide a light guide and a flat illumination device that have the effects described below. That is, the flat illumination device of the present invention can emit light from a light source, a first light guide that provides uniform light from the light source, and light from the first light guide from a large flat portion. It is comprised from a 2nd light guide. The second light guide has two ends of the surface portion of the light guide and four ends so that a large flat portion is left on the surface portion of the light guide so that the side surface portion of the light guide faces the back surface. Two or four inclined surface portions are formed by inclining the end toward the back surface portion, the side surface portion is made parallel to the front surface portion or the back surface portion, and the parallel portion (side surface portion) is used as the incident end surface portion. As a result, the light incident from the incident end face reaches the surface while repeating total reflection at the inclined surface, and the light deflecting elements are provided on the front, back and inclined surfaces, and part of the light incident from the incident end is The light can be emitted from the inclined surface portion, totally reflected in the direction of the surface portion by the light deflection element provided on the back surface portion, and directly emitted from the surface portion, or the light reaching the surface portion can be emitted from the surface portion by the light deflection element. it can.
[0016]
Further, the planar light to be incident on the incident end surface portion of the second light guide is incident on the elongated light incident surface portion that guides the light from the light source by the first light guide and the position facing the incident surface portion. The emission surface portion having a width wider than the surface portion, and the incident surface portion and the emission surface portion are connected to each other, and are composed of two inclined side surfaces and two side surfaces facing each other. And, part of the light guided from the light source to the incident surface part directly reaches the output surface part, and the light refracted greatly at the incident surface part is totally reflected by the inclined side surface and reaches the output surface part substantially vertically, and from this output surface part The light is emitted and travels toward the incident end face of the second light guide. Therefore, the exit surface portion of the first light guide has a width approximately twice that of the incident end surface portion of the second light guide, and the second light without leaving the light from the exit surface portion of the first light guide. It is possible to obtain uniform planar light from the flat portion of the surface portion of the second light guide.
[0017]
1A is a schematic perspective view of a flat illumination device according to the present invention, FIG. 1B is a schematic cross-sectional view of the flat illumination device of FIG. 1A, FIG. 2A, FIG. FIGS. 3 (a) and 3 (b) are diagrams showing a second light guide according to the present invention.4Is a diagram showing the trajectory of light of the second light guide, FIG.5Is a schematic perspective view of the first light guide, FIG.6FIG. 4 is a diagram showing a light trajectory of a first light guide.
[0018]
As shown in FIG. 1, the
[0019]
The
[0020]
As shown in FIGS. 2A and 2B, the second light guide 2 (2A) has a
[0021]
Further, as shown in FIGS. 3A and 3B, the second light guide 2 (2B) has a
[0022]
Note that the boundary between the
The width of the incident
[0023]
Further,
[0024]
Next, the locus of light of the second light guide 2 (2A, 2B) will be described with reference to FIG.
The light incident from the incident
However, a straight line perpendicular to the incident
[0025]
Furthermore, the light that has entered the second light guides 2A and 2B within the range of the refraction angle γ = 0 to 42 ° is reflected between the second light guides 2A and 2B, the air layer (refractive index n = 1), and the like. The critical angle can be expressed by the equation Sinα = (1 / n). For example, since the refractive index n of acrylic resin, which is a resin material used for general light guides, is about n = 1.49, the critical angle α is about α = 42 °.
[0026]
As described above, the light incident from the incident
[0027]
A light ray incident from the incident
[0028]
Further, the light ray Lr which has been refracted by the incident end face
[0029]
Similarly, the light beam LL of about ± 42 ° refracted in the direction of the
[0030]
Further, part of the light beam incident from the incident
[0031]
Here, the light trajectory of only the left portion has been described with reference to FIG. 4, but a similar light trajectory is also obtained for the right portion. In particular, light emitted from the
[0032]
Further, the distribution of the
[0033]
The
For example, when the position of the
[0034]
As described above, the
[0035]
Further, the second
[0036]
As shown in FIG. 5, the
[0037]
Further, the
However, the length of the
[0038]
Further, the locus of light of the
As described in the second light guide 2 (2A, 2B), the light incident from the
However, a straight line perpendicular to the
[0039]
In addition, the light incident on the
[0040]
The straight light beam L13 incident from the
A light beam having a slight incident angle with respect to the light
[0041]
A light ray Lr3 that has been refracted by the
[0042]
Similarly, a light beam LL3 that has been refracted by ± 42 ° at the
[0043]
Note that the
[0044]
Light emitted from the
[0045]
The light source 9 is formed of a cold cathode tube (CCFL) or the like, which has a linear shape corresponding to the
In addition, the light source 9 is a semiconductor light emitting element, which is composed of an LED, a laser, or the like, and is incident on a unit configured in an array shape including a plurality of semiconductor light emitting elements composed of RGB (red light emission, green light emission, blue light emission). You may provide in the
[0046]
Incidentally, in the conventional flat illumination device, since the light from the light source is emitted from the light guide body immediately to emit the emitted light, there is generation of brightness spots and rainbows. One
[0047]
The
[0048]
Further, since the reflecting surface of the
[0049]
Although not shown here, a prism sheet may be used above the surface portion of the second
[0050]
In the above-described embodiment, the configuration in which the
[0051]
As described above, the flat illumination device including the light guide of the present invention guides the linear light source 9 and the light from the light source 9 from the
Further, by providing the
[0052]
【The invention's effect】
As described above, according to claim 1Flat lighting deviceIsMultiple light sources;
An incident surface portion that guides light from the light source, an exit surface portion having a width wider than the entrance surface portion, two inclined side surfaces that connect the entrance surface portion and the exit surface portion, and two that connect the entrance surface portion and the exit surface portion A plurality of first light guides comprising side surfaces;
The surface portion is composed of a flat portion and an inclined surface in which two ends of the surface portion are inclined toward the back surface portion, and the side surface connecting the surface portion and the back surface portion is made parallel to the flat portion of the surface portion. The plurality of second light guides having a width that is approximately half the width of the inclined side surface in the direction of the inclined side surface of the light emitting surface of the first light guide body, while the two side surface portions are incident end surface portions that guide light. Equipped,
An incident end surface portion of two different second light guides is disposed adjacent to an emission surface portion of at least one first light guide, and light from the light source is guided from the incident surface portion of the first light guide. The light is emitted from the entire emission surface portion by total reflection light or direct light that has undergone total reflection on the inclined side surface, and the emitted light is guided from the incident end surface portions of the two adjacent second light guides. Light can be emitted from the flat portion and the inclined surface of the surface portion of the light body. Then, the light from the light source is taken in from the incident surface portion of the first light guide, and the light emitted from the output surface portion having a width wider than the incident surface portion is guided to the two incident end surface portions of the second light guide, Since it radiates | emits from the big flat part of the surface part of two 2nd light guides, what kind of big plane illuminating device can be comprised and free magnitude | sizes can be comprised, and even if it arranges multiple, it adjoins each other The boundary portion is not conspicuous as a line, and uniform light can be emitted. As a result, even if a plurality of lines are arranged, the adjacent boundary portions are not conspicuous as lines, and uniform light can be emitted, and by using the flat illumination device of the present invention for a liquid crystal display device or the like, construction and design suitable for the purpose dobe able to.
[0053]
Further, according to claim 2Flat lighting deviceIsMultiple light sources;
An incident surface portion that guides light from the light source, an exit surface portion having a width wider than the entrance surface portion, two inclined side surfaces that connect the entrance surface portion and the exit surface portion, and two that connect the entrance surface portion and the exit surface portion A plurality of first light guides comprising side surfaces;
The front surface portion is composed of a flat portion and an inclined surface in which the four ends of the front surface portion are inclined toward the back surface portion, and the side surface portion connecting the front surface portion and the back surface portion is made parallel to the flat portion of the front surface portion. The four side surface portions are incident end surface portions that guide light, and the incident end surface portions include a plurality of second light guides each having a width that is substantially half of the width in the inclined side surface direction of the output surface portion of the first light guide. Equipped,
An incident end surface portion of two different second light guides is disposed adjacent to an emission surface portion of at least one first light guide, and light from the light source is guided from the incident surface portion of the first light guide. The light is emitted from the entire emission surface portion by total reflection light or direct light that has undergone total reflection on the inclined side surface, and the emitted light is guided from the incident end surface portions of the two adjacent second light guides. Light can be emitted from the flat portion and the inclined surface of the surface portion of the light body. Then, the light from the light source is taken in from the incident surface portion of the first light guide, and the light emitted from the output surface portion having a width wider than the incident surface portion is guided to the two incident end surface portions of the second light guide, Since it radiates | emits from the big flat part of the surface part of two 2nd light guides, what kind of big plane illuminating device can be comprised and free magnitude | sizes can be comprised, and even if it arranges multiple, it adjoins each other Uniform light is emitted without the borders being noticeable as linesbe able to.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 (a) is a schematic perspective view of a flat illumination device according to the present invention.
(B) Side view of the flat illumination device
FIG. 2 (a) is a schematic perspective view of a light guide according to the present invention.
(B) Side view of the light guide
FIG. 3 (a) is a schematic perspective view of a light guide according to the present invention.
(B) Side view of the light guide
FIG. 4 is a locus diagram of a light guide according to the present invention.
FIG. 5 is a schematic perspective view of a light guide according to the present invention.
FIG. 6 is a locus diagram of a light guide according to the present invention.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF
Claims (2)
当該光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、前記入射面部と前記出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、前記入射面部と前記出射面部とを接続する2つの側面とからなる複数の第1の導光体と、
表面部が平坦部と当該表面部の2両端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、前記表面部と前記裏面部とを接続する側面部を前記表面部の前記平坦部に平行にし、この平行な2つの前記側面部を、光を導く入射端面部とするとともに前記入射端面部は前記第1の導光体の前記出射面部の前記傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する複数の第2の導光体を複数具備し、
少なくとも1つの前記第1の導光体の前記出射面部に隣合うように2つの異なる前記第2の導光体の前記入射端面部を配置し、前記光源からの光を前記第1の導光体の前記入射面部から導き前記傾斜側面で全反射を行った全反射光や直接光により前記出射面部全体から出射し、この出射された光を隣合う2つの前記第2の導光体の入射端面部から導き前記複数の第2の導光体の前記表面部の前記平坦部と前記傾斜面とから光を出射することを特徴とする平面照明装置。Multiple light sources;
An incident surface portion for guiding light from the light source, an output surface portion having a width wider than the incident surface portion, two inclined side surfaces connecting the incident surface portion and the output surface portion, and the incident surface portion and the output surface portion. A plurality of first light guides comprising two side surfaces to be connected;
Comprises a two-car end of the surface portion is a flat portion and the surface portion and a back surface portion inclined surface is inclined in the direction parallel to the side surface portion which connects the said surface portion rear surface portion to the flat portion of the surface portion The two parallel side surfaces are used as incident end surfaces for guiding light, and the incident end surfaces have a width approximately half the inclined side surface width of the exit surface of the first light guide. Comprising a plurality of second light guides,
The incident end surface portions of two different second light guides are arranged adjacent to the emission surface portion of at least one first light guide, and light from the light source is guided to the first light guide. The light is emitted from the entire exit surface by direct reflection or the total reflected light that is guided from the entrance surface of the body and is totally reflected by the inclined side surface, and the emitted light is incident on the two adjacent second light guides. A flat illumination device characterized in that light is emitted from the flat portion and the inclined surface of the surface portion of the plurality of second light guides guided from an end surface portion.
当該光源からの光を導く入射面部と、この入射面部よりも広い幅を有する出射面部と、前記入射面部と前記出射面部とを接続する2つの傾斜側面と、前記入射面部と前記出射面部とを接続する2つの側面とからなる複数の第1の導光体と、
表面部が平坦部と当該表面部の4端を裏面部方向に傾斜させた傾斜面とから成り、前記表面部と前記裏面部とを接続する側面部を前記表面部の前記平坦部に平行にし、この平行な4つの前記側面部を、光を導く入射端面部とするとともに前記入射端面部は前記第1の導光体の前記出射面部の前記傾斜側面方向幅の略半分の幅を有する複数の第2の導光体を複数具備し、
少なくとも1つの前記第1の導光体の前記出射面部に隣合うように2つの異なる前記第2の導光体の前記入射端面部を配置し、前記光源からの光を前記第1の導光体の前記入射面部から導き前記傾斜側面で全反射を行った全反射光や直接光により前記出射面部全体から出射し、この出射された光を隣合う2つの前記第2の導光体の入射端面部から導き前記複数の第2の導光体の前記表面部の前記平坦部と前記傾斜面とから光を出射することを特徴とする平面照明装置。 Multiple light sources;
An incident surface portion for guiding light from the light source, an output surface portion having a width wider than the incident surface portion, two inclined side surfaces connecting the incident surface portion and the output surface portion, and the incident surface portion and the output surface portion. A plurality of first light guides comprising two side surfaces to be connected;
The front surface portion is composed of a flat portion and an inclined surface in which four ends of the front surface portion are inclined toward the back surface portion, and a side surface portion connecting the front surface portion and the back surface portion is parallel to the flat portion of the front surface portion. The four parallel side surfaces are used as incident end surfaces that guide light, and the incident end surfaces have a width that is substantially half the width of the exit surface of the first light guide in the inclined side surface direction. A plurality of second light guides,
The incident end surface portions of two different second light guides are arranged adjacent to the emission surface portion of at least one first light guide, and light from the light source is guided to the first light guide. The light is emitted from the entire exit surface by direct reflection or the total reflected light that is guided from the entrance surface of the body and is totally reflected by the inclined side surface, and the emitted light is incident on the two adjacent second light guides. A flat illumination device characterized in that light is emitted from the flat portion and the inclined surface of the surface portion of the plurality of second light guides guided from an end surface portion .
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