JP6272416B1 - Optical lens, light source unit, and illumination device - Google Patents

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Abstract

【課題】容易に設計や製造を行うことができる低価格の光学レンズを提供する。【解決手段】光学レンズは、凸形状の屈折面(111)から構成される出射面部と、入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、出射面部が接合される第2の面部とを備え、LED15からの光が入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して屈折面から出射される導光部(13、14a)と、を有する。屈折面(111)は、X軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、Y軸方向の曲面の曲率が一定であり、X軸方向の曲面の曲率半径がY軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成されている。出射面部および導光部は、光軸に垂直な断面の形状が楕円である。【選択図】図2A low-cost optical lens that can be easily designed and manufactured. An optical lens includes an exit surface portion formed of a convex refracting surface (111), a first surface portion including an entrance surface, and an exit surface portion facing the first surface portion and joined to the second surface portion. The light guide part (13, 14a) from which the light from LED15 injects into an incident surface, propagates the inside, and is radiate | emitted from a refracting surface is provided. In the refracting surface (111), the curvature of the curved surface in the X-axis direction is constant, the curvature of the curved surface in the Y-axis direction is constant, and the curvature radius of the curved surface in the X-axis direction is the curvature radius of the curved surface in the Y-axis direction. It is configured differently. The exit surface portion and the light guide portion have an elliptical cross-sectional shape perpendicular to the optical axis. [Selection] Figure 2

Description

本発明は、LED(発光ダイオード)やLD(レーザーダイオード)などの発光素子から出射された光の配光を制御する光学レンズ、その光学レンズを用いた光源ユニットおよび照明装置に関する。   The present invention relates to an optical lens for controlling the light distribution of light emitted from a light emitting element such as an LED (light emitting diode) or an LD (laser diode), a light source unit using the optical lens, and an illumination device.

LED等の発光素子と、この発光素子から出射された光を集光する光学レンズとを含む照明装置が普及している。この種の照明装置においては、その利用形態に応じて様々なレンズ形状の光学レンズが用いられている。例えば、室内照明装置、道路照明装置、投光器などにおいては、配光角や配光パターンを制御する配光制御を目的に、光学レンズとして、屈折面が球面でない非球面レンズが用いられている。
特許文献1には、LEDより出射した光の配光角を少なくとも横方向に広げる配光制御レンズが記載されている。この配光制御レンズは、レンズの上部を通過する光束の密度がレンズの下部を通過する光束の密度よりも高くなるように構成された非球面レンズから構成される。
特許文献2には、投光側に凸面を備えた略平凸山形状の配光制御レンズが記載されている。この配光制御レンズは、上側の曲面と下側の曲面を含み、上側の曲面の曲率が下側の曲面の曲率よりも小さくなるように構成された非球面レンズから構成される。
An illumination device including a light emitting element such as an LED and an optical lens that condenses light emitted from the light emitting element is in widespread use. In this type of illumination device, optical lenses having various lens shapes are used according to the usage form. For example, in an indoor lighting device, a road lighting device, a projector, and the like, an aspherical lens whose refractive surface is not spherical is used as an optical lens for the purpose of light distribution control for controlling a light distribution angle and a light distribution pattern.
Patent Document 1 describes a light distribution control lens that widens the light distribution angle of light emitted from an LED at least in the lateral direction. This light distribution control lens is composed of an aspheric lens configured such that the density of the light beam passing through the upper part of the lens is higher than the density of the light beam passing through the lower part of the lens.
Patent Document 2 describes a light distribution control lens having a substantially plano-convex mountain shape having a convex surface on the light projecting side. The light distribution control lens includes an aspherical lens that includes an upper curved surface and a lower curved surface, and is configured such that the curvature of the upper curved surface is smaller than the curvature of the lower curved surface.

特開2013−149607号公報JP 2013-149607 A 特開2015−233002号公報Japanese Patent Laying-Open No. 2015-233002

一般に、屈折面の曲率が一定でない非球面の設計や加工は複雑であることから、特許文献1や特許文献2に記載された配光制御レンズは高価である。このような高価な配光制御レンズを光源ユニットや照明装置に用いると、コスト増大を招く。   In general, since the design and processing of an aspherical surface whose curvature of the refracting surface is not constant are complicated, the light distribution control lenses described in Patent Document 1 and Patent Document 2 are expensive. If such an expensive light distribution control lens is used for a light source unit or a lighting device, the cost increases.

本発明の目的は、上記問題を解決し、容易に設計や製造を行うことができる低価格の光学レンズ、その光学レンズを用いた光源ユニットおよび照明装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a low-cost optical lens that can solve the above problems and can be easily designed and manufactured, a light source unit using the optical lens, and an illumination device.

上記目的を達成するため、本発明の一態様によれば、
発光素子より出射した光の配光を制御する光学レンズであって、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光素子からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円である、光学レンズが提供される。
In order to achieve the above object, according to one aspect of the present invention,
An optical lens for controlling the light distribution of light emitted from the light emitting element,
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting element is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
An optical lens is provided in which the exit surface portion and the light guide portion have an elliptical cross-sectional shape perpendicular to the optical axis.

本発明の別の態様によれば、
光を放射する発光部を備えた発光素子と、
前記発光部より出射した光の配光を制御する光学レンズと、を有し、
前記光学レンズは、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光部からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円である、光源ユニットが提供される。
According to another aspect of the invention,
A light-emitting element including a light-emitting unit that emits light;
An optical lens for controlling the light distribution of the light emitted from the light emitting unit,
The optical lens is
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting portion is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
The light emitting unit and the light guide unit may be provided with a light source unit having an elliptical cross-sectional shape perpendicular to the optical axis.

本発明のさらに別の態様によれば、
複数の光源ユニットと、
固定面を備え、該固定面に前記複数の光源ユニットが固定される筐体と、を有し、
前記複数の光源ユニットはそれぞれ、
光を放射する発光部を備えた複数の発光素子と、
前記発光素子毎に設けられ、前記発光部より出射した光の配光を制御する複数の光学レンズと、を有し、
前記複数の光学レンズはそれぞれ、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光部からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円である、照明装置が提供される。
According to yet another aspect of the invention,
A plurality of light source units;
A housing having a fixed surface, the plurality of light source units being fixed to the fixed surface,
Each of the plurality of light source units is
A plurality of light emitting elements each including a light emitting unit that emits light;
A plurality of optical lenses that are provided for each of the light emitting elements and control the light distribution of the light emitted from the light emitting unit;
Each of the plurality of optical lenses is
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting portion is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
An illumination device is provided in which the exit surface portion and the light guide portion have an elliptical cross-sectional shape perpendicular to the optical axis.

本発明によれば、低価格の光学レンズを提供することができ、その光学レンズを用いることで低コストの光源ユニットおよび照明装置を提供することができる。   According to the present invention, a low-cost optical lens can be provided, and a low-cost light source unit and lighting device can be provided by using the optical lens.

本発明の第1の実施形態による道路照明装置に用いられる光源ユニットの構成を模式的に示す横断面概略図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows typically the structure of the light source unit used for the road illuminating device by the 1st Embodiment of this invention. 図1に示す光源ユニットのLEDと光学レンズとからなる部分を示す横断面概略図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows the part which consists of LED and an optical lens of the light source unit shown in FIG. 図2に示す光学レンズをXZ平面に垂直な方向から見た場合の模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram when the optical lens shown in FIG. 2 is viewed from a direction perpendicular to the XZ plane. 図2に示す光学レンズをYZ平面に垂直な方向から見た場合の模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram when the optical lens shown in FIG. 2 is viewed from a direction perpendicular to the YZ plane. 図1に示す光源ユニットに用いられる6連のレンズユニットの一例を示す横断面概略図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows an example of the 6 series lens unit used for the light source unit shown in FIG. 図1に示す光源ユニットに用いられる6連のレンズユニットの別の例を示す横断面概略図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows another example of the 6 series lens unit used for the light source unit shown in FIG. 本発明の第1の実施形態による道路照明装置の構成を示す横断面概略図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows the structure of the road illuminating device by the 1st Embodiment of this invention. 図6に示す道路照明装置の内部の構成を模式的に示す側面図である。It is a side view which shows typically the structure inside the road lighting apparatus shown in FIG. 図6に示す道路照明装置の内部の構成を模式的に示す上面図である。It is a top view which shows typically the structure inside the road lighting apparatus shown in FIG. 図1に示す光源ユニットのチルト角を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the tilt angle of the light source unit shown in FIG. 本発明の第2の実施形態による道路照明装置に用いられる光源ユニットの構成を模式的に示す横断面概略図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows typically the structure of the light source unit used for the road illuminating device by the 2nd Embodiment of this invention. 図9に示す光源ユニットに用いられる光学レンズをXZ平面に垂直な方向から見た場合の模式図である。It is a schematic diagram at the time of seeing the optical lens used for the light source unit shown in FIG. 9 from the direction perpendicular | vertical to XZ plane. 図9に示す光源ユニットに用いられる光学レンズをYZ平面に垂直な方向から見た場合の模式図である。It is a schematic diagram at the time of seeing the optical lens used for the light source unit shown in FIG. 9 from the direction perpendicular | vertical to a YZ plane. 本発明の第2の実施形態による道路照明装置の構成を示す横断面概略図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows the structure of the road illuminating device by the 2nd Embodiment of this invention. 図11に示す道路照明装置の内部の構成を模式的に示す側面図である。It is a side view which shows typically the structure inside the road lighting apparatus shown in FIG. 図11に示す道路照明装置の内部の構成を模式的に示す上面図である。It is a top view which shows typically the structure inside the road lighting apparatus shown in FIG. 本発明の道路照明装置に用いられる光源ユニットの別の例を示す断面概略図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows another example of the light source unit used for the road illuminating device of this invention. 本発明の道路照明装置をプロビーム照明方式に適用した道路照明システムを説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the road lighting system which applied the road lighting apparatus of this invention to the pro beam illumination system. 本発明の道路照明装置をカウンタービーム照明方式に適用した道路照明システムを説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the road lighting system which applied the road lighting apparatus of this invention to the counter beam lighting system. 本発明の光学レンズの金型形成方法の一例を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating an example of the metal mold | die formation method of the optical lens of this invention. 本発明の光学レンズの金型形成方法の一例を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating an example of the metal mold | die formation method of the optical lens of this invention.

次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態による道路照明装置に用いられる光源ユニットの構成を模式的に示す横断面概略図である。
Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(First embodiment)
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view schematically showing a configuration of a light source unit used in a road lighting device according to a first embodiment of the present invention.

図1を参照すると、光源ユニット1は、LED基板20上に所定の間隔で形成された6個のLED15と、LED15それぞれに対応して設けられた6個の光学レンズ10aと、各光学レンズ10aをLED基板20に固定する穴開きプレート21とを有する。穴開きプレート21の両端部と中央部にはそれぞれビス止め孔211が設けられており、これらビス止め孔211を用いて、穴開きプレート21をLED基板20にビス止めすることができる。
なお、図1に示した例では、LED15と光学レンズ10aの数はそれぞれ6個であるが、これに限定されない。光源ユニット1は、光学レンズ10aとLED15とのセットを1以上設けたものであってもよい。
Referring to FIG. 1, the light source unit 1 includes six LEDs 15 formed on the LED substrate 20 at predetermined intervals, six optical lenses 10a provided corresponding to the LEDs 15, and each optical lens 10a. And a perforated plate 21 for fixing the LED to the LED substrate 20. Screw fixing holes 211 are respectively provided at both ends and the center of the perforated plate 21, and the perforated plate 21 can be screwed to the LED substrate 20 using these screw retaining holes 211.
In the example shown in FIG. 1, the number of LEDs 15 and optical lenses 10a is six, but the present invention is not limited to this. The light source unit 1 may be provided with one or more sets of the optical lens 10 a and the LED 15.

図2は、図1に示した光源ユニット1のLED15と光学レンズ10aとからなる部分を示す横断面概略図である。図2には、XZ平面に垂直な方向から見た場合の光源ユニットの部分拡大図が示されている。Z軸は、光学レンズ10の光軸と一致する。
図2に示すように、光源ユニット1は、光を放射する発光部151を備えたLED15と、発光部151より出射した光を集光する光学レンズ10aと、を有する。光学レンズ10aは、LED15の出射光束の配光制御を行うものであって、頭部12、底部13及び側面部14aを有する。これら頭部12、底部13及び側面部14aは一体的に形成されてもよい。頭部12は、出射面部と呼ぶことができる。底部13及び側面部14aからなる部分は導光部と呼ぶことができる。底部13は第1の面部と呼ぶことができる。導光部は、この第1の面部と対向する第2の面部を備え、この第2の面部に頭部12である出射面部が接合される。出射面部および導光部は、光学レンズ10aの光軸に垂直な断面の形状が楕円である。
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a portion including the LED 15 and the optical lens 10a of the light source unit 1 shown in FIG. FIG. 2 shows a partially enlarged view of the light source unit when viewed from a direction perpendicular to the XZ plane. The Z axis coincides with the optical axis of the optical lens 10.
As shown in FIG. 2, the light source unit 1 includes an LED 15 including a light emitting unit 151 that emits light, and an optical lens 10 a that collects light emitted from the light emitting unit 151. The optical lens 10a performs light distribution control of the light flux emitted from the LED 15, and has a head portion 12, a bottom portion 13, and a side surface portion 14a. The head portion 12, the bottom portion 13, and the side surface portion 14a may be integrally formed. The head 12 can be referred to as an exit surface portion. A portion composed of the bottom portion 13 and the side surface portion 14a can be referred to as a light guide portion. The bottom portion 13 can be referred to as a first surface portion. The light guide portion includes a second surface portion that faces the first surface portion, and an emission surface portion that is the head 12 is joined to the second surface portion. The exit surface portion and the light guide portion have an elliptical cross-sectional shape perpendicular to the optical axis of the optical lens 10a.

図3Aおよび図3Bは、本発明の一実施形態である光学レンズを説明するための図である。図3Aは、XZ平面に垂直な方向から光学レンズ10aを見た場合の模式図であり、図3Bは、YZ平面に垂直な方向から光学レンズ10aを見た場合の模式図である。図3A及び図3Bにおいて、Z軸は、光学レンズ10aの光軸と一致する。
図2、図3A及び図3Bに示すように、底部13は、板状の形状であって、LED15の発光部151を収容する凹面11を底面の中央部に備える。底面の凹面11以外の部分がLED基板20に接した状態で、穴開きプレート21が底部13をLED基板20に固定する。凹面11は入射面と呼ぶことができる。
頭部12は、凹面11と対向する非対称直交球面レンズ111を有する。非対称直交球面レンズ111は、凸型状の屈折面であって、第1の方向(Y軸方向)の曲率半径Ryが、第1の方向と直交する第2の方向(X軸方向)の曲率半径Rxよりも小さくなるように構成されている。
3A and 3B are diagrams for explaining an optical lens which is an embodiment of the present invention. 3A is a schematic diagram when the optical lens 10a is viewed from a direction perpendicular to the XZ plane, and FIG. 3B is a schematic diagram when the optical lens 10a is viewed from a direction perpendicular to the YZ plane. 3A and 3B, the Z axis coincides with the optical axis of the optical lens 10a.
As shown in FIGS. 2, 3 </ b> A, and 3 </ b> B, the bottom portion 13 has a plate shape and includes a concave surface 11 that accommodates the light emitting portion 151 of the LED 15 at the center of the bottom surface. The perforated plate 21 fixes the bottom 13 to the LED substrate 20 with the portion other than the concave surface 11 on the bottom surface in contact with the LED substrate 20. The concave surface 11 can be called an incident surface.
The head 12 has an asymmetric orthogonal spherical lens 111 that faces the concave surface 11. The asymmetric orthogonal spherical lens 111 is a convex refracting surface, and the curvature radius Ry in the first direction (Y-axis direction) is the curvature in the second direction (X-axis direction) orthogonal to the first direction. It is configured to be smaller than the radius Rx.

側面部14aは、発光部151を焦点とする放物面で形成されている。側面部14aの光学レンズ10aの光軸に垂直な断面の形状は楕円であり、該楕円形の断面の面積が非対称直交球面レンズ111側の端部で最も大きくなるように側面部14aが構成されている。
凹面11は、発光部151より出射した光がほぼ垂直に入射するように構成されている。例えば、発光部151を中心とする球面となるように凹面11を構成することで、発光部151より出射した光を、ほぼ垂直に凹面11に入射させることが可能である。
The side surface portion 14a is formed as a paraboloid with the light emitting portion 151 as a focal point. The shape of the cross section of the side surface portion 14a perpendicular to the optical axis of the optical lens 10a is an ellipse, and the side surface portion 14a is configured so that the area of the elliptical cross section is the largest at the end on the asymmetric orthogonal spherical lens 111 side. ing.
The concave surface 11 is configured such that light emitted from the light emitting unit 151 is incident substantially perpendicularly. For example, by configuring the concave surface 11 so as to have a spherical surface centered on the light emitting portion 151, it is possible to make the light emitted from the light emitting portion 151 incident on the concave surface 11 almost vertically.

上述した光学レンズ10aを備えた光源ユニット1によれば、以下のような作用効果を奏する。
一般に、LEDは、p型半導体とn型半導体とを接合したpn接合の構造を有し、pn接合部より発した光が内部反射しないように、樹脂から構成される凸部が出射面側に設けられている。通常、凸部の樹脂には蛍光材料が含有させてあるため、凸レンズの作用はほとんどない。このため、LEDは、片側半値角Θ1/2が70°以上(全半値角2Θ1/2が140°以上)の指向特性を有する。
上記の指向特性を有するLEDの出射光の大部分を光学レンズ内に有効に導入させるには、LEDの少なくとも発光部を光学レンズの入射面部に収容し、発光部より出射した光を入射面にほぼ垂直に入射させる必要がある。本実施形態によれば、LED15の発光部151は光学レンズ10aの底部13に収容され、発光部151より出射した光はほぼ垂直に凹面11に入射する。このため、発光部151の出射光の90%以上を光学レンズ10a内に入射させることができる。
According to the light source unit 1 provided with the optical lens 10a mentioned above, there exist the following effects.
In general, an LED has a pn junction structure in which a p-type semiconductor and an n-type semiconductor are joined, and a convex portion made of a resin is provided on the emission surface side so that light emitted from the pn junction portion is not internally reflected. Is provided. Usually, since the fluorescent resin is contained in the resin of the convex portion, there is almost no action of the convex lens. For this reason, the LED has a directivity characteristic in which the one-sided half-value angle Θ1 / 2 is 70 ° or more (the full half-value angle 2Θ1 / 2 is 140 ° or more).
In order to effectively introduce most of the emitted light of the LED having the above directivity into the optical lens, at least the light emitting portion of the LED is accommodated in the incident surface portion of the optical lens, and the light emitted from the light emitting portion is incident on the incident surface. It is necessary to make it incident substantially perpendicularly. According to the present embodiment, the light emitting portion 151 of the LED 15 is accommodated in the bottom portion 13 of the optical lens 10a, and the light emitted from the light emitting portion 151 is incident on the concave surface 11 substantially vertically. For this reason, 90% or more of the light emitted from the light emitting unit 151 can be incident on the optical lens 10a.

なお、光学レンズの入射面が平面である場合には、LEDの発光部より発した光の一部は、入射面に対して斜めに入射する。入射面に対して斜めに入射した光の一部は、入射面で反射される。このため、発光部の出射光の90%以上を光学レンズ内に入射させることは困難である。
また、光学レンズの入射面が平面である場合、光学レンズ内に入射した光の一部は、入射面を通過する際に屈折し、側面部より不要な放射光として光学レンズ外に漏れだす。これに対して、本実施形態によれば、凹面11から光学レンズ10a内に入射した光は、直接、または、側面部14aの放物面で全反射されて非対称直交球面レンズ111に入射する。放物面からの反射光は、光学レンズ10aの光軸にほぼ平行な光束である。よって、光学レンズ10a内に入射した光のほとんどを、非対称直交球面レンズ111より出射させることができる。
In addition, when the incident surface of the optical lens is a flat surface, a part of the light emitted from the light emitting unit of the LED is incident obliquely with respect to the incident surface. A part of the light incident obliquely with respect to the incident surface is reflected by the incident surface. For this reason, it is difficult for 90% or more of the light emitted from the light emitting section to enter the optical lens.
Further, when the incident surface of the optical lens is a flat surface, a part of the light incident into the optical lens is refracted when passing through the incident surface, and leaks out of the optical lens as unnecessary radiated light from the side surface portion. On the other hand, according to the present embodiment, the light that has entered the optical lens 10 a from the concave surface 11 is incident on the asymmetric orthogonal spherical lens 111 directly or after being totally reflected by the paraboloid of the side surface portion 14 a. The reflected light from the paraboloid is a light beam substantially parallel to the optical axis of the optical lens 10a. Therefore, most of the light incident on the optical lens 10 a can be emitted from the asymmetric orthogonal spherical lens 111.

また、本実施形態によれば、非対称直交球面レンズ111は、Y軸方向の曲率半径RyがX軸方向の曲率半径Rxよりも小さくなるように構成されている。ここで、Y軸方向の曲率半径Ryは、YZ面内における曲面(Y軸方向の曲面)の曲率半径を示し、X軸方向の曲率半径RxはXZ面内における曲面(X軸方向の曲面)の曲率半径を示す。非対称直交球面レンズ111の出射光は、Y軸方向に比較してX軸方向の広がりが大きな光となる。曲率半径Ry、Rxは任意に設定可能であり、例えば、非対称直交球面レンズ111の出射光として、Y軸方向の放射半値角(Θ1/2)を20°、X軸方向の放射半値角(Θ1/2)を0°の指向角を有する出射光を得ることができる。
加えて、非対称直交球面レンズ111は、非球面レンズの一種であるが、曲率半径Rx、Ryはいずれも一定であることから、その設計は、屈折面の曲率が一定でない一般の非球面レンズと比較して容易であり、金型も安価に作成することができる。このため、特許文献1や特許文献2に記載された配光制御レンズに比較して、低価格の光学レンズを提供することが可能である。
Further, according to the present embodiment, the asymmetric orthogonal spherical lens 111 is configured such that the curvature radius Ry in the Y-axis direction is smaller than the curvature radius Rx in the X-axis direction. Here, the radius of curvature Ry in the Y-axis direction indicates the radius of curvature of the curved surface in the YZ plane (curved surface in the Y-axis direction), and the radius of curvature Rx in the X-axis direction is a curved surface in the XZ plane (curved surface in the X-axis direction). Indicates the radius of curvature. The light emitted from the asymmetric orthogonal spherical lens 111 is light that has a larger spread in the X-axis direction than in the Y-axis direction. The radii of curvature Ry and Rx can be arbitrarily set. For example, the emission half-value angle (Θ 1/2 ) in the Y-axis direction is 20 ° and the emission half-value angle in the X-axis direction ( It is possible to obtain outgoing light having a directivity angle of 0 1/2 ).
In addition, the asymmetric orthogonal spherical lens 111 is a kind of aspherical lens, but since the curvature radii Rx and Ry are both constant, the design is a general aspherical lens in which the curvature of the refractive surface is not constant. Compared to this, it is easy and the mold can be produced at low cost. For this reason, it is possible to provide an inexpensive optical lens as compared with the light distribution control lenses described in Patent Document 1 and Patent Document 2.

図16A及び図16Bに、金型の作成方法の一例を示す。半径r1の円盤40が支持棒41の一端に固定されている。円盤40は、加工が容易な材料(例えば樹脂等)から構成される。金型形成部材42は、例えば、直方体形状のものであって、円盤40を用いて加工することが可能な材料(例えば、粘土等)から構成される。支持棒41は、他端の回転軸41aを回転軸として回転可能で、円盤40で金型形成部材42を加工する際に曲がることがない十分な強度を有する材料(例えば、アルミ等の金属)から構成される。円盤40を固定した支持棒41の全長(回転軸から円盤40の最も遠い端部までの長さ)はr2である。
図16Aには、図16Bに示した金型形成部材42の一点鎖線での切断面を矢印Aの方向から見た状態が示されている。支持棒41は回転軸41aとして振り子のように回転させることが可能である。図16Bに示すように、支持棒41を一方向に回転させて、円盤40で金型形成部材42の一方の面を削り取る。金型形成部材42には、円盤40の外形形状と同じ形状の凹面が、円盤40の軌跡40aに沿って形成される。このようにして凹面が形成された金型形成部材42を用いて非対称直交球面レンズ111用の金型を作成することができる。
FIG. 16A and FIG. 16B show an example of a mold creation method. A disk 40 having a radius r 1 is fixed to one end of the support bar 41. The disk 40 is made of a material (for example, resin) that can be easily processed. The mold forming member 42 has, for example, a rectangular parallelepiped shape and is made of a material that can be processed using the disk 40 (for example, clay). The support bar 41 is rotatable with the rotation shaft 41a at the other end as a rotation shaft, and has a sufficient strength that does not bend when the die forming member 42 is processed by the disk 40 (for example, a metal such as aluminum). Consists of The total length of the support bar 41 to which the disc 40 is fixed (the length from the rotation axis to the farthest end of the disc 40) is r2.
FIG. 16A shows a state in which the cut surface taken along the alternate long and short dash line of the mold forming member 42 shown in FIG. 16B is viewed from the direction of the arrow A. The support bar 41 can be rotated like a pendulum as a rotation shaft 41a. As shown in FIG. 16B, the support bar 41 is rotated in one direction, and one surface of the mold forming member 42 is scraped off by the disk 40. A concave surface having the same shape as the outer shape of the disk 40 is formed on the mold forming member 42 along the locus 40 a of the disk 40. In this way, a mold for the asymmetric orthogonal spherical lens 111 can be created using the mold forming member 42 having the concave surface formed.

上記の金型作成方法において、円盤40の半径r1が、非対称直交球面レンズ111のY軸方向の曲率半径Ryに対応し、円盤40を固定した支持棒41の全長r2が、非対称直交球面レンズ111のX軸方向の曲率半径Rxに対応する。
例えば、非対称直交球面レンズ111のY軸方向の曲率半径Ryは、LED15の発光部151から非対称直交球面レンズ111の屈折面までの距離と、屈折面から出射される光の発散角と、非対称直交球面レンズ111に用いる材料の屈折率とに基づいて簡単に計算することができる。円盤40は、加工が容易な材料から構成されることから、Y軸方向の曲率半径Ryの計算値と同じ半径r1を有する円盤40を容易に作成することができる。
また、非対称直交球面レンズ111のX軸方向の曲率半径Rxも、同様に、LED15の発光部151から非対称直交球面レンズ111の屈折面までの距離と、屈折面から出射される光の発散角と、非対称直交球面レンズ111に用いる材料の屈折率とに基づいて簡単に計算することができる。この場合は、円盤40を固定した支持棒41の全長r2が、X軸方向の曲率半径Rxの計算値となるように回転軸41aの位置を調整する。
In the above mold making method, the radius r1 of the disk 40 corresponds to the radius of curvature Ry in the Y-axis direction of the asymmetric orthogonal spherical lens 111, and the total length r2 of the support bar 41 to which the disk 40 is fixed is the asymmetric orthogonal spherical lens 111. Corresponds to the radius of curvature Rx in the X-axis direction.
For example, the radius of curvature Ry in the Y-axis direction of the asymmetric orthogonal spherical lens 111 is the distance from the light emitting portion 151 of the LED 15 to the refractive surface of the asymmetric orthogonal spherical lens 111, the divergence angle of light emitted from the refractive surface, and the asymmetric orthogonal. It can be easily calculated based on the refractive index of the material used for the spherical lens 111. Since the disk 40 is made of a material that can be easily processed, the disk 40 having the same radius r1 as the calculated value of the curvature radius Ry in the Y-axis direction can be easily created.
Similarly, the radius of curvature Rx in the X-axis direction of the asymmetric orthogonal spherical lens 111 is also the distance from the light emitting portion 151 of the LED 15 to the refractive surface of the asymmetric orthogonal spherical lens 111 and the divergence angle of the light emitted from the refractive surface. It can be easily calculated based on the refractive index of the material used for the asymmetric orthogonal spherical lens 111. In this case, the position of the rotating shaft 41a is adjusted so that the total length r2 of the support bar 41 to which the disk 40 is fixed becomes the calculated value of the curvature radius Rx in the X-axis direction.

本実施形態の光源ユニットにおいて、図4に示すように、6個の光学レンズ10aをそれぞれ装着するための6個の穴を備えた穴開きプレート21を用いたレンズユニット25aを用いてもよい。レンズユニット25aにおいて、光学レンズ10aは穴開きプレート21に接着固定されてもよい。この場合、光源ユニット1の組み立てが容易になる。
また、図5に示すように、6個の光学レンズ10aが一列に並ぶように金型で一体的に形成した光学レンズアレイから構成されるレンズユニット25bを用いてもよい。レンズユニット25bの両端部と中央部にはそれぞれビス止め孔211が設けられており、これらビス止め孔211を用いて、レンズユニット25bをLED基板20にビス止めすることができる。この場合も、光源ユニット1の組み立てが容易になる。加えて、穴開きプレート21が不要であるため、その分、コストの削減が可能である。
In the light source unit of the present embodiment, as shown in FIG. 4, a lens unit 25a using a perforated plate 21 provided with six holes for mounting six optical lenses 10a may be used. In the lens unit 25a, the optical lens 10a may be bonded and fixed to the perforated plate 21. In this case, the light source unit 1 can be easily assembled.
Further, as shown in FIG. 5, a lens unit 25b composed of an optical lens array formed integrally with a mold so that six optical lenses 10a are arranged in a line may be used. Screw fixing holes 211 are provided at both ends and the center of the lens unit 25b, and the lens unit 25b can be screwed to the LED substrate 20 using these screw fixing holes 211. Also in this case, the light source unit 1 can be easily assembled. In addition, since the perforated plate 21 is unnecessary, the cost can be reduced accordingly.

次に、上述した光源ユニット1を備えた道路照明装置について説明する。
図6は、本発明の第1の実施形態による道路照明装置の構成を示す横断面概略図である。図7A及び図7Bは、図6に示す道路照明装置の内部の構成を説明するための図であって、図6Aは側面図、図6Bは上面図である。
Next, a road lighting device including the light source unit 1 described above will be described.
FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of the road lighting device according to the first embodiment of the present invention. 7A and 7B are views for explaining the internal configuration of the road lighting device shown in FIG. 6, in which FIG. 6A is a side view and FIG. 6B is a top view.

図6、図7A及び図7Bを参照すると、道路照明装置100は、2車線の道路の路面を照明するものであって、5個の光源ユニット1と、固定面120aを備え、固定面120aにそれら光源ユニット1が固定される筐体120と、を有する。筐体120は、筐体フレーム125に固定され、光源ユニット1の出射方向には透明板510が設けられている。筐体120と透明板510で囲まれた空間内に、5個の光源ユニット1が収容されている。図7A及び図7Bに示す例では、光源ユニット1の数は5個であるが、これに限定されない。1車線以上の道路を照明する形態を考慮した場合、光源ユニット1の数は2個以上であればよい。
各光源ユニット1はいずれも、同じ構造のものであって、図1乃至図5を用いて説明した光源ユニットの構造を適用することができる。ここでは、光源ユニット1は、6個の光学レンズ10aと6個のLEDとを有する。
Referring to FIGS. 6, 7A and 7B, the road illumination device 100 illuminates the road surface of a two-lane road, and includes five light source units 1 and a fixed surface 120a. And a housing 120 to which the light source units 1 are fixed. The housing 120 is fixed to the housing frame 125, and a transparent plate 510 is provided in the emission direction of the light source unit 1. Five light source units 1 are accommodated in a space surrounded by the casing 120 and the transparent plate 510. In the example shown in FIGS. 7A and 7B, the number of the light source units 1 is five, but is not limited thereto. When the form of illuminating a road with one or more lanes is considered, the number of light source units 1 may be two or more.
Each light source unit 1 has the same structure, and the structure of the light source unit described with reference to FIGS. 1 to 5 can be applied. Here, the light source unit 1 has six optical lenses 10a and six LEDs.

5個の光源ユニット1は、所定の方向に沿って2列に配置されている。ここで、所定の方向は道路の車線に沿った方向に対応する。第1列には、2個の光源ユニット1が配置され、第2列には、3個の光源ユニット1が配置されている。第1列の光源ユニット1が第1車線の路面を照明し、第2列の光源ユニット1が第2車線の路面を照明する。光源ユニット1の列と車線は1対1で対応する。例えば、3車線の場合、光源ユニット1は3列に配置される。図7Bにおいて、上側の2個の光源ユニットの列が第1列、下側の3個の光源ユニットの列が第2列である。
道路照明装置100は、5個の光源ユニット1をそれぞれ固定面120aに固定するための5個の支持体30をさらに有する。支持体30は、光源ユニット1を支持する支持面30aを備える。支持体30は、放熱板であってもよい。放熱板の材料として、伝熱特性に優れた材料(例えばアルミニウムなど)を用いることができる。支持体30は、固定面120aの所定の位置にビス止めされる。
The five light source units 1 are arranged in two rows along a predetermined direction. Here, the predetermined direction corresponds to a direction along the lane of the road. Two light source units 1 are arranged in the first column, and three light source units 1 are arranged in the second column. The light source units 1 in the first row illuminate the road surface of the first lane, and the light source units 1 in the second row illuminate the road surface of the second lane. There is a one-to-one correspondence between the rows of light source units 1 and the lanes. For example, in the case of three lanes, the light source units 1 are arranged in three rows. In FIG. 7B, the upper row of the two light source units is the first row, and the lower row of the three light source units is the second row.
The road lighting device 100 further includes five support bodies 30 for fixing the five light source units 1 to the fixing surface 120a. The support 30 includes a support surface 30 a that supports the light source unit 1. The support 30 may be a heat sink. As the material of the heat sink, a material having excellent heat transfer characteristics (for example, aluminum) can be used. The support 30 is screwed to a predetermined position of the fixed surface 120a.

固定面120aに垂直、かつ、上記所定の方向に平行な面内における、支持面30aと固定面120aとのなす角度φをパン角と呼ぶ。このパン角φを変化させると、路面上の照明位置(照明スポット)が車線方向に沿って移動する。本実施形態の照明装置においては、同じ列に配列された少なくとも2つの光源ユニットをそれぞれ支持する支持体30は、パン角φが互いに異なるように設けられている。
具体的に説明すると、第1列の2個の光源ユニット1のパン角φは互いに異なり、図7Bにおいて、右側の光源ユニット1のパン角φは0°、左側の光源ユニット1のパン角φは所定の角度に設定されている。第2列の3個の光源ユニット1のうち、右側の光源ユニット1のパン角φは0°、中央の光源ユニット1と左側の光源ユニット1それぞれのパン角φは所定の角度に設定されている。中央の光源ユニット1のパン角φは、左側の光源ユニット1のパン角φと同じであってもよく、異なっていてもよい。第1列と第2列の間で、隣接する光源ユニット1のパン角φが同じであってもよい。
An angle φ formed by the support surface 30a and the fixed surface 120a in a plane perpendicular to the fixed surface 120a and parallel to the predetermined direction is referred to as a pan angle. When the pan angle φ is changed, the illumination position (illumination spot) on the road surface moves along the lane direction. In the illumination device of the present embodiment, the supports 30 that respectively support at least two light source units arranged in the same row are provided so that the pan angles φ are different from each other.
Specifically, the pan angle φ of the two light source units 1 in the first row is different from each other. In FIG. 7B, the pan angle φ of the right light source unit 1 is 0 °, and the pan angle φ of the left light source unit 1 is. Is set to a predetermined angle. Of the three light source units 1 in the second row, the pan angle φ of the right light source unit 1 is set to 0 °, and the pan angle φ of each of the center light source unit 1 and the left light source unit 1 is set to a predetermined angle. Yes. The pan angle φ of the central light source unit 1 may be the same as or different from the pan angle φ of the left light source unit 1. The pan angle φ of the adjacent light source units 1 may be the same between the first row and the second row.

固定面120aに垂直な方向から見た場合に、光源ユニット1のLED15の並び方向と上記所定の方向とのなす角度を捻れ角δと呼ぶ。この捻れ角δを変化させると、路面上の照明スポットが回転する。例えば、帯状の照明スポットの場合、捻れ角δを変化させると、照明スポットの長手方向と車線方向とのなす角度が変化する。照明スポットの長手方向が車線方向と一致するように捻れ角δを設定することができる。本実施形態の照明装置においては、同じ列に配列された少なくとも2つの光源ユニットは捻れ角δが互いに異なるように構成されている。
具体的に説明すると、第1列の2個の光源ユニット1の捻れ角δは互いに異なり、図7Bにおいて、右側の光源ユニット1の捻れ角δは0°、左側の光源ユニット1の捻れ角δは所定の角度に設定されている。第2列の3個の光源ユニット1のうち、右側の光源ユニット1の捻れ角δは0°、中央の光源ユニット1と左側の光源ユニット1それぞれの捻れ角δは所定の角度に設定されている。中央の光源ユニット1の捻れ角δは、左側の光源ユニット1の捻れ角δと同じであってもよく、異なっていてもよい。同じ列に配置された光源ユニット1の捻れ角δが、上記所定の方向において、一方の側から他方の側に向かって段階的に増大してもよい。例えば、図7Bに示した第2列の3個の光源ユニット1の捻れ角δが右側から左側に向かって段階的に増大してもよい。また、第1列と第2列の間で、隣接する光源ユニット1の捻れ角δが同じであってもよい。
When viewed from a direction perpendicular to the fixed surface 120a, an angle formed by the arrangement direction of the LEDs 15 of the light source unit 1 and the predetermined direction is referred to as a twist angle δ. When the twist angle δ is changed, the illumination spot on the road surface rotates. For example, in the case of a strip-shaped illumination spot, when the twist angle δ is changed, the angle formed by the longitudinal direction of the illumination spot and the lane direction changes. The twist angle δ can be set so that the longitudinal direction of the illumination spot coincides with the lane direction. In the illuminating device of the present embodiment, at least two light source units arranged in the same row are configured so that the twist angles δ are different from each other.
Specifically, the twist angles δ of the two light source units 1 in the first row are different from each other. In FIG. 7B, the twist angle δ of the right light source unit 1 is 0 °, and the twist angle δ of the left light source unit 1 is. Is set to a predetermined angle. Of the three light source units 1 in the second row, the twist angle δ of the right light source unit 1 is set to 0 °, and the twist angle δ of each of the center light source unit 1 and the left light source unit 1 is set to a predetermined angle. Yes. The twist angle δ of the central light source unit 1 may be the same as or different from the twist angle δ of the left light source unit 1. The twist angle δ of the light source units 1 arranged in the same row may increase stepwise from one side to the other side in the predetermined direction. For example, the twist angle δ of the three light source units 1 in the second row shown in FIG. 7B may increase stepwise from the right side to the left side. Further, the twist angle δ of the adjacent light source units 1 may be the same between the first row and the second row.

上記所定の方向と直交する面内における固定面120aと光源ユニット1の光軸とのなす角度をチルト角と呼ぶ。図8に、光源ユニット1のチルト角を模式的に示す。この例では、上記所定の方向と直交する面に垂直な方向から光源ユニット1を見た状態が示されている。光学レンズ10aの光軸と固定面120aに垂直な線とのなす角度θ(支持面30aと固定面120aとのなす角度に等しい)がチルト角である。このチルト角θを変化させると、路面上の照明位置(照明スポット)が横断方向に沿って移動する。
各光源ユニット1は、対応する車線の路面を照明できるように、チルト角θが所定の角度に設定されている。列毎に、光源ユニット1のチルト角θは異なる角度に設定される。第1列の光源ユニット1のチルト角θは、第2列の光源ユニット1のチルト角θと異なる。例えば、第1車線が照明装置側に位置する場合、第1列の光源ユニット1のチルト角θは、第2列の光源ユニット1のチルト角θよりも大きい。なお、同じ列に配置された各光源ユニット1のチルト角θは同じである。
光源ユニット1が所定の方向に沿って複数の列に配置された場合、上記所定の方向と直交する方向において、一方の側から他方の側に向かって、各列の光源ユニットのチルト角θが段階的に増大するように設定してもよい。この場合、各列の光源ユニット1の数または点灯させる発光ダイオードの数が、チルト角θが小さい側の列ほど多くなるように構成されてもよい。ここで、「チルト角θが小さい側の列ほど」とは、「道路照明装置から遠い側の車線ほど」を意味する。
An angle formed between the fixed surface 120a and the optical axis of the light source unit 1 in a plane orthogonal to the predetermined direction is referred to as a tilt angle. FIG. 8 schematically shows the tilt angle of the light source unit 1. In this example, a state in which the light source unit 1 is viewed from a direction perpendicular to a plane orthogonal to the predetermined direction is shown. An angle θ formed by the optical axis of the optical lens 10a and a line perpendicular to the fixed surface 120a (equal to an angle formed by the support surface 30a and the fixed surface 120a) is a tilt angle. When the tilt angle θ is changed, the illumination position (illumination spot) on the road surface moves along the transverse direction.
Each light source unit 1 has a tilt angle θ set to a predetermined angle so that the road surface of the corresponding lane can be illuminated. The tilt angle θ of the light source unit 1 is set to a different angle for each column. The tilt angle θ of the light source units 1 in the first row is different from the tilt angle θ of the light source units 1 in the second row. For example, when the first lane is located on the lighting device side, the tilt angle θ of the light source units 1 in the first row is larger than the tilt angle θ of the light source units 1 in the second row. Note that the tilt angles θ of the light source units 1 arranged in the same row are the same.
When the light source units 1 are arranged in a plurality of rows along a predetermined direction, the tilt angle θ of the light source units in each row is from one side to the other side in a direction orthogonal to the predetermined direction. You may set so that it may increase in steps. In this case, the number of the light source units 1 in each column or the number of light emitting diodes to be lit may be configured so as to increase as the column with the smaller tilt angle θ. Here, “the column with the smaller tilt angle θ” means “the lane farther from the road lighting device”.

本実施形態の道路照明装置100においては、以下のような作用効果を奏する。
非対称直交球面レンズ111は、光学レンズ10aの光軸(Z軸)に直交する二次元方向(X軸方向、Y軸方向)それぞれに対する曲率半径Rx、Ryが互いに異なるように構成されている。このため、各光源ユニット1の配光は、道路横断方向に狭く、車線方向(車両走行方向)に広い状態とされ、これにより、車両走行方向に長く、道路横断方向に狭い照明スポットを形成する。例えば、曲率半径Rxを曲率半径Ryより大きくし、曲率半径Rxの曲面からの放射半値角(Θ1/2)を20°程度に設定する。この場合、X軸方向を車両走行方向と一致させれば、車両走行方向に長く、道路横断方向に狭い帯状の照明スポットを形成することができる。照明スポットを車両走行方向に長い形状にすることで、道路照明装置100を車両走行方向に沿って一定の間隔で配置した場合の配置間隔(スパン長)を大きくすることができ、その結果、道路照明装置の設置数を削減することができる。
The road lighting device 100 of the present embodiment has the following operational effects.
The asymmetric orthogonal spherical lens 111 is configured such that the radii of curvature Rx and Ry with respect to the two-dimensional directions (X-axis direction and Y-axis direction) orthogonal to the optical axis (Z-axis) of the optical lens 10a are different from each other. Therefore, the light distribution of each light source unit 1 is narrow in the road crossing direction and wide in the lane direction (vehicle driving direction), thereby forming an illumination spot that is long in the vehicle driving direction and narrow in the road crossing direction. . For example, the radius of curvature Rx is made larger than the radius of curvature Ry, and the half-value angle (Θ 1/2 ) from the curved surface of the radius of curvature Rx is set to about 20 °. In this case, if the X-axis direction coincides with the vehicle traveling direction, a strip-shaped illumination spot that is long in the vehicle traveling direction and narrow in the road crossing direction can be formed. By making the illumination spot long in the vehicle traveling direction, the arrangement interval (span length) when the road illumination device 100 is arranged at a constant interval along the vehicle traveling direction can be increased. As a result, the road The number of lighting devices can be reduced.

また、低位置道路照明においては、車両の運転者のグレア(まぶしさ)の抑制が重要である。曲率半径Ryの曲面からの放射半値角(Θ1/2)を0°とすることで、道路横断方向の水平面より高い方向への配光が抑制されるので、グレア抑制効果を得られる。加えて、光源ユニット1のチルト角θを10°程度に設定することでも、道路横断方向の水平面より高い方向への配光を抑制することができ、これにより、グレア抑制効果をさらに高めることができる。
一般に、路面の照度は、道路照明装置からの距離の2乗に半比例すると共に、路面に対する入射角にも強く依存する。このため、道路照明装置から遠い側の車線の路面照度は、道路照明装置に近い側の車線の路面照度よりも低くなる。したがって、均一な路面照度を実現するには、近い側の車線の照明に比較して、遠い側の車線の照明に多くの光束を配光する必要がある。本実施形態の道路照明装置100では、各列の光源ユニットの数または点灯させる発光ダイオードの数は、チルト角θが小さい側の列ほど(すなわち、道路照明装置100から遠い側の車線ほど)多くなる。これにより、道路照明装置100から遠い車線ほど多くの光束が配光されるので、均斉度が向上し、均一な路面照度を実現することができる。
Further, in low position road lighting, it is important to suppress glare (glare) of a vehicle driver. By setting the radiation half-value angle (Θ 1/2 ) from the curved surface with the curvature radius Ry to 0 °, the light distribution in the direction higher than the horizontal plane in the direction of crossing the road is suppressed, so that the glare suppression effect can be obtained. In addition, by setting the tilt angle θ of the light source unit 1 to about 10 °, light distribution in a direction higher than the horizontal plane in the crossing direction of the road can be suppressed, thereby further enhancing the glare suppression effect. it can.
In general, the illuminance on the road surface is half proportional to the square of the distance from the road lighting device and strongly depends on the incident angle with respect to the road surface. For this reason, the road surface illuminance of the lane far from the road lighting device is lower than the road surface illuminance of the lane near the road lighting device. Therefore, in order to achieve uniform road surface illumination, it is necessary to distribute a larger amount of light to the far lane illumination as compared to the near lane illumination. In the road lighting device 100 of the present embodiment, the number of light source units in each column or the number of light-emitting diodes to be lit increases as the column with the smaller tilt angle θ (that is, the lane farther from the road lighting device 100). Become. Thereby, since more light flux is distributed in the lane farther from the road illumination device 100, the uniformity is improved and uniform road surface illumination can be realized.

また、本実施形態の道路照明装置100において、図4に示したレンズユニット25aや図5に示したレンズユニット25bを、光学レンズ10aとLED15との位置を合わせてLED基板20に固定することで6連の光源ユニット1を構成する。これにより、安価な光源ユニット1を提供することができる。特に、レンズユニット25a、25bは、大量生産化が容易であることから、光源ユニットの低コスト化に有利である。また、6連の光源ユニットに代えて、2連や3連の光源ユニットを用いる場合でも、6連の光源ユニットと同様、安価な光源ユニットを提供することができる。
なお、6連の光源ユニットを用いた道路照明装置は、2連や3連の光源ユニットを用いた道路照明装置と比較して、光源ユニット数を削減できるので、装置コストの削減が可能である。一方、2連や3連の光源ユニットのユニット長は、6連の光源ユニット1のユニット長よりも短いため、6連の光源ユニットに代えて2連や3連の光源ユニットを用いることで、道路照明装置の奥行を小さくすることができる。
Further, in the road lighting device 100 of the present embodiment, the lens unit 25a shown in FIG. 4 and the lens unit 25b shown in FIG. 5 are fixed to the LED substrate 20 with the positions of the optical lens 10a and the LED 15 aligned. Six light source units 1 are configured. Thereby, an inexpensive light source unit 1 can be provided. In particular, since the lens units 25a and 25b are easily mass-produced, it is advantageous for reducing the cost of the light source unit. Further, even when two or three light source units are used instead of the six light source units, an inexpensive light source unit can be provided in the same manner as the six light source units.
In addition, since the road illumination device using six light source units can reduce the number of light source units as compared with a road illumination device using two or three light source units, the device cost can be reduced. . On the other hand, the unit length of the two or three light source units is shorter than the unit length of the six light source units 1, and therefore, by using two or three light source units instead of the six light source units, The depth of the road lighting device can be reduced.

(第2の実施形態)
図9は、本発明の第2の実施形態による道路照明装置に用いられる光源ユニットの構成を模式的に示す横断面概略図である。
図9を参照すると、光源ユニット2は、3つの光源部2a〜2cと、これら光源部2a〜2cが固定される基板3とを有する。基板3は、放熱板であってもよい。放熱板の材料として、伝熱特性に優れた材料(例えばアルミニウムなど)を用いることができる。
(Second Embodiment)
FIG. 9 is a schematic cross-sectional view schematically showing a configuration of a light source unit used in the road lighting device according to the second embodiment of the present invention.
Referring to FIG. 9, the light source unit 2 includes three light source units 2 a to 2 c and a substrate 3 to which the light source units 2 a to 2 c are fixed. The substrate 3 may be a heat sink. As the material of the heat sink, a material having excellent heat transfer characteristics (for example, aluminum) can be used.

基板3は、3つの固定面3a〜3cを有する。光源部2aが固定面3aに固定され、光源部2bが固定面3bに固定され、光源部2cが固定面3cに固定される。固定面3a、3cは固定面3bの両側に位置する。固定面3aと固定面2bの角度は、固定面3aと固定面2bの角度と同じであり、これら角度は光源部2a、2cそれぞれの光軸が光源部2bの光軸と所定の角度で交差するように設定されている。ここで、所定の角度は、路面までの距離や照明スポットの車線方向の長さなどに応じて適宜に決定される。
光源部2aは、LED基板20上に所定の間隔で形成された2個のLED15と、LED15それぞれに対応して設けられた2個の光学レンズ10bと、各光学レンズ10bをLED基板20に固定する穴開きプレート21とを有する。穴開きプレート21の両端部にはそれぞれビス止め孔211が設けられており、これらビス止め孔211を用いて、穴開きプレート21をLED基板20にビス止めすることができる。光源部2bおよび光源部2cも、光源部2aと同じ構造を有する。
なお、図9に示した例では、光源ユニット2を構成するLED15と光学レンズ10bの数はそれぞれ6個であるが、これに限定されない。光源ユニット2は、光学レンズ10bとLED15とのセットを1以上設けたものであってもよい。
The substrate 3 has three fixed surfaces 3a to 3c. The light source unit 2a is fixed to the fixed surface 3a, the light source unit 2b is fixed to the fixed surface 3b, and the light source unit 2c is fixed to the fixed surface 3c. The fixed surfaces 3a and 3c are located on both sides of the fixed surface 3b. The angles of the fixed surface 3a and the fixed surface 2b are the same as the angles of the fixed surface 3a and the fixed surface 2b, and these angles are such that the optical axes of the light source units 2a and 2c intersect the optical axis of the light source unit 2b at a predetermined angle. It is set to be. Here, the predetermined angle is appropriately determined according to the distance to the road surface, the length of the illumination spot in the lane direction, and the like.
The light source unit 2 a fixes two LEDs 15 formed on the LED substrate 20 at predetermined intervals, two optical lenses 10 b provided corresponding to the LEDs 15, and each optical lens 10 b to the LED substrate 20. And a perforated plate 21. Screw fixing holes 211 are provided at both end portions of the perforated plate 21, and the perforated plate 21 can be screwed to the LED substrate 20 using these screw retaining holes 211. The light source unit 2b and the light source unit 2c also have the same structure as the light source unit 2a.
In the example shown in FIG. 9, the number of LEDs 15 and optical lenses 10b constituting the light source unit 2 is six, but the present invention is not limited to this. The light source unit 2 may be provided with one or more sets of the optical lens 10 b and the LED 15.

図10Aは、XZ平面に垂直な方向から光学レンズ10bを見た場合の模式図であり、図10Bは、YZ平面に垂直な方向から光学レンズ10bを見た場合の模式図である。図10A及び図10Bにおいて、Z軸は、光学レンズ10bの光軸と一致する。
図10A及び図10Bに示すように、光学レンズ10bは、頭部12、底部13及び側面部14bを有する。これら頭部12、底部13及び側面部14bは一体的に形成されてもよい。頭部12は、出射面部と呼ぶことができ、底部13は、入射面部と呼ぶことができる。
底部13は、板状の形状であって、LED15の発光部151を収容する凹面11を底面の中央部に備える。底面の凹面11以外の部分がLED基板20に接した状態で、穴開きプレート21が底部13をLED基板20に固定する。
FIG. 10A is a schematic diagram when the optical lens 10b is viewed from a direction perpendicular to the XZ plane, and FIG. 10B is a schematic diagram when the optical lens 10b is viewed from a direction perpendicular to the YZ plane. 10A and 10B, the Z axis coincides with the optical axis of the optical lens 10b.
As shown in FIGS. 10A and 10B, the optical lens 10b has a head portion 12, a bottom portion 13, and a side surface portion 14b. These head portion 12, bottom portion 13 and side surface portion 14b may be integrally formed. The head 12 can be referred to as the exit surface, and the bottom 13 can be referred to as the entrance surface.
The bottom portion 13 has a plate-like shape and includes a concave surface 11 that accommodates the light emitting portion 151 of the LED 15 at the center of the bottom surface. The perforated plate 21 fixes the bottom 13 to the LED substrate 20 with the portion other than the concave surface 11 on the bottom surface in contact with the LED substrate 20.

頭部12は、凹面11と対向する対称球面レンズ110を有する。対称球面レンズ110は、凸型状の屈折面であって、片側半値角が所定の角度以下の指向特性を有する対称球面レンズから構成される。例えば、対称球面レンズ110は、片側半値角Θ1/2が10°以下の指向角の狭い対称球面レンズであり、より望ましくは、片側半値角Θ1/2が3°程度の対称球面レンズである。
側面部14bは、発光部151を焦点とする放物面で形成されている。側面部14bの光学レンズ10bの光軸に垂直な断面の形状は楕円であり、該楕円形の断面の面積が対称球面レンズ110側の端部で最も大きくなるように側面部14bが構成されている。
凹面11は、発光部151より出射した光がほぼ垂直に入射するように構成されている。例えば、発光部151を中心とする球面となるように凹面11を構成することで、発光部151より出射した光を、ほぼ垂直に凹面11に入射させることが可能である。
The head 12 has a symmetric spherical lens 110 that faces the concave surface 11. The symmetric spherical lens 110 is a convex refracting surface, and is composed of a symmetric spherical lens having a directivity characteristic with a half-value angle on one side equal to or less than a predetermined angle. For example, the symmetric spherical lens 110 is a symmetric spherical lens having a narrow directivity angle with a one-side half-value angle Θ1 / 2 of 10 ° or less, and more preferably a symmetric spherical lens with a one-side half-value angle Θ1 / 2 of about 3 °. is there.
The side surface portion 14b is formed as a paraboloid with the light emitting portion 151 as a focal point. The shape of the cross section of the side surface portion 14b perpendicular to the optical axis of the optical lens 10b is an ellipse, and the side surface portion 14b is configured such that the area of the elliptical cross section is the largest at the end on the symmetric spherical lens 110 side. Yes.
The concave surface 11 is configured such that light emitted from the light emitting unit 151 is incident substantially perpendicularly. For example, by configuring the concave surface 11 so as to have a spherical surface centered on the light emitting portion 151, it is possible to make the light emitted from the light emitting portion 151 incident on the concave surface 11 almost vertically.

上述した光源ユニット2によれば、以下のような作用効果を奏する。
光源ユニット2においても、第1の実施形態で説明した光源ユニット1と同様、LED15の発光部151は光学レンズ10bの底部13に収容され、発光部151より出射した光はほぼ垂直に凹面11に入射する。このため、発光部151の出射光の90%以上を光学レンズ10b内に入射させることができる。
According to the light source unit 2 described above, the following operational effects are obtained.
In the light source unit 2 as well, as in the light source unit 1 described in the first embodiment, the light emitting portion 151 of the LED 15 is accommodated in the bottom portion 13 of the optical lens 10b, and the light emitted from the light emitting portion 151 is substantially perpendicular to the concave surface 11. Incident. For this reason, 90% or more of the light emitted from the light emitting unit 151 can be incident on the optical lens 10b.

また、凹面11から光学レンズ10b内に入射した光は、直接、または、側面部14bの放物面で全反射されて対称球面レンズ110に入射する。放物面からの反射光は、光学レンズ10bの光軸にほぼ平行な光束である。よって、光学レンズ10b内に入射した光のほとんどを、対称球面レンズ110より出射させることができる。
光源部2a〜2cにはいずれも、片側半値角Θ1/2が10°以下の指向角の狭い対称球面レンズ110を備えた光学レンズ10bが用いられており、光源部2a、2cそれぞれの光軸が光源部2bの光軸と所定の角度で交差する。これら光源部2a〜2cは全体として、擬似的な非球面レンズ系を形成する。これにより、第1の実施形態で説明した光源ユニット1と同様、光源ユニット2においても、Y軸方向に比較してX軸方向の広がりが大きな照明光を得られる。
In addition, the light incident from the concave surface 11 into the optical lens 10 b is incident on the symmetric spherical lens 110 either directly or after being totally reflected by the paraboloid of the side surface portion 14 b. The reflected light from the paraboloid is a light beam substantially parallel to the optical axis of the optical lens 10b. Therefore, most of the light incident on the optical lens 10 b can be emitted from the symmetric spherical lens 110.
In each of the light source units 2a to 2c, an optical lens 10b including a symmetric spherical lens 110 having a narrow directivity angle whose one-side half-value angle Θ1 / 2 is 10 ° or less is used, and the light of each of the light source units 2a and 2c. The axis intersects the optical axis of the light source unit 2b at a predetermined angle. These light source units 2a to 2c form a pseudo aspheric lens system as a whole. Thereby, similarly to the light source unit 1 described in the first embodiment, the light source unit 2 can also obtain illumination light having a larger spread in the X-axis direction than in the Y-axis direction.

光源ユニット2において、2個の光学レンズ10bをそれぞれ装着するための2個の穴を備えた穴開きプレート21を用いたレンズユニットを用いてもよい。このレンズユニットにおいて、光学レンズ10bは穴開きプレート21に接着固定されてもよい。この場合、光源ユニット2の組み立てが容易になる。
また、2個の光学レンズ10bを金型で一体的に形成した光学レンズアレイから構成されるレンズユニットを用いてもよい。この場合も、光源ユニット2の組み立てが容易になる。加えて、穴開きプレート21が不要であるため、その分、コストの削減が可能である。
In the light source unit 2, a lens unit using a perforated plate 21 provided with two holes for mounting the two optical lenses 10b may be used. In this lens unit, the optical lens 10 b may be bonded and fixed to the perforated plate 21. In this case, the light source unit 2 can be easily assembled.
Alternatively, a lens unit including an optical lens array in which two optical lenses 10b are integrally formed with a mold may be used. Also in this case, the light source unit 2 can be easily assembled. In addition, since the perforated plate 21 is unnecessary, the cost can be reduced accordingly.

次に、上述した光源ユニット2を備えた道路照明装置について説明する。
図11は、本発明の第2の実施形態による道路照明装置の構成を示す横断面概略図である。図12A及び図12Bは、図11に示す道路照明装置の内部の構成を説明するための図であって、図12Aは側面図、図12Bは上面図である。
Next, a road lighting device including the light source unit 2 described above will be described.
FIG. 11 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of a road lighting device according to the second embodiment of the present invention. 12A and 12B are diagrams for explaining the internal configuration of the road lighting device shown in FIG. 11, in which FIG. 12A is a side view and FIG. 12B is a top view.

図11、図12A及び図12Bを参照すると、道路照明装置200は、2車線の道路の路面を照明するものであって、5個の光源ユニット2と、固定面120aを備え、固定面120aにそれら光源ユニット2が固定される筐体120と、を有する。筐体120は、筐体フレーム125に固定され、光源ユニット2の出射方向には透明板510が設けられている。筐体120と透明板510で囲まれた空間内に、5個の光源ユニット2が収容されている。図12A及び図12Bに示す例では、光源ユニット2の数は5個であるが、これに限定されない。1車線以上の道路を照明する形態を考慮した場合、光源ユニット2の数は2個以上であればよい。
各光源ユニット2はいずれも、同じ構造のものであって、図9、図10Aおよび図10Bを用いて説明した光源ユニットの構造を適用することができる。
Referring to FIGS. 11, 12A and 12B, the road lighting device 200 illuminates the road surface of a two-lane road, and includes five light source units 2 and a fixed surface 120a. And a housing 120 to which the light source units 2 are fixed. The housing 120 is fixed to the housing frame 125, and a transparent plate 510 is provided in the emission direction of the light source unit 2. Five light source units 2 are accommodated in a space surrounded by the casing 120 and the transparent plate 510. In the example shown in FIGS. 12A and 12B, the number of the light source units 2 is five, but is not limited thereto. When the form of illuminating a road with one or more lanes is considered, the number of light source units 2 may be two or more.
Each light source unit 2 has the same structure, and the structure of the light source unit described with reference to FIGS. 9, 10A and 10B can be applied.

5個の光源ユニット2は、所定の方向に沿って2列に配置されている。ここで、所定の方向は道路の車線に沿った方向に対応する。第1列には、2個の光源ユニット2が配置され、第2列には、3個の光源ユニット2が配置されている。第1列の光源ユニット2が第1車線の路面を照明し、第2列の光源ユニット2が第2車線の路面を照明する。光源ユニット2の列の数と車線の数は対応する。例えば、3車線の場合、光源ユニット2は3列に配置される。図12Bにおいて、上側の2個の光源ユニット2の列が第1例、下側の3個の光源ユニット2の列が第2列である。
道路照明装置200は、5個の光源ユニット2をそれぞれ固定面120aに固定するための5個の支持体31をさらに有する。支持体31は、光源ユニット2を支持する支持面31aを備える。支持体31は、放熱板であってもよい。放熱板の材料として、伝熱特性に優れた材料(例えばアルミニウムなど)を用いることができる。支持体31は、固定面120aの所定の位置にビス止めされる。
The five light source units 2 are arranged in two rows along a predetermined direction. Here, the predetermined direction corresponds to a direction along the lane of the road. Two light source units 2 are arranged in the first column, and three light source units 2 are arranged in the second column. The light source units 2 in the first row illuminate the road surface of the first lane, and the light source units 2 in the second row illuminate the road surface of the second lane. The number of rows of light source units 2 corresponds to the number of lanes. For example, in the case of three lanes, the light source units 2 are arranged in three rows. In FIG. 12B, the upper row of the two light source units 2 is the first example, and the lower row of the three light source units 2 is the second row.
The road lighting device 200 further includes five supports 31 for fixing the five light source units 2 to the fixing surface 120a. The support 31 includes a support surface 31 a that supports the light source unit 2. The support 31 may be a heat sink. As the material of the heat sink, a material having excellent heat transfer characteristics (for example, aluminum) can be used. The support 31 is screwed to a predetermined position of the fixed surface 120a.

固定面120aに垂直、かつ、上記所定の方向に平行な面内における、支持面31aと固定面120aとのなす角度φをパン角と呼ぶ。このパン角φを変化させると、路面上の照明位置(照明スポット)が車線方向に沿って移動する。本実施形態の照明装置においては、同じ列に配列された少なくとも2つの光源ユニットをそれぞれ支持する支持体31は、パン角φが互いに異なるように設けられている。
具体的に説明すると、第1列の2個の光源ユニット2のパン角φは互いに異なり、図12Bにおいて、左側の光源ユニット2のパン角φは0°、右側の光源ユニット2のパン角φは所定の角度に設定されている。第2列の3個の光源ユニット2のうち、左側の光源ユニット2のパン角φは0°、中央の光源ユニット2と右側の光源ユニット2それぞれのパン角φは所定の角度に設定されている。中央の光源ユニット2のパン角φは、右側の光源ユニット2のパン角φと同じであってもよく、異なっていてもよい。第1列と第2列の間で、隣接する光源ユニット2のパン角φが同じであってもよい。
An angle φ formed by the support surface 31a and the fixed surface 120a in a plane perpendicular to the fixed surface 120a and parallel to the predetermined direction is referred to as a pan angle. When the pan angle φ is changed, the illumination position (illumination spot) on the road surface moves along the lane direction. In the illumination device of the present embodiment, the supports 31 that respectively support at least two light source units arranged in the same row are provided so that the pan angles φ are different from each other.
Specifically, the pan angle φ of the two light source units 2 in the first row is different from each other. In FIG. 12B, the pan angle φ of the left light source unit 2 is 0 °, and the pan angle φ of the right light source unit 2 is Is set to a predetermined angle. Among the three light source units 2 in the second row, the pan angle φ of the left light source unit 2 is set to 0 °, and the pan angle φ of each of the center light source unit 2 and the right light source unit 2 is set to a predetermined angle. Yes. The pan angle φ of the central light source unit 2 may be the same as or different from the pan angle φ of the right light source unit 2. The pan angle φ of the adjacent light source units 2 may be the same between the first row and the second row.

固定面120aに垂直な方向から見た場合に、光源ユニット2のLED15の並び方向と上記所定の方向とのなす角度を捻れ角δと呼ぶ。この捻れ角δを変化させると、路面上の照明スポットが回転する。例えば、帯状の照明スポットの場合、捻れ角δを変化させると、照明スポットの長手方向と車線方向とのなす角度が変化する。照明スポットの長手方向が車線方向と一致するように捻れ角δを設定することができる。本実施形態の照明装置においては、同じ列に配列された少なくとも2つの光源ユニットは捻れ角δが互いに異なるように構成されている。
具体的に説明すると、第1列の2個の光源ユニット2の捻れ角δは互いに異なり、図12Bにおいて、左側の光源ユニット2の捻れ角δは0°、右側の光源ユニット2の捻れ角δは所定の角度に設定されている。第2列の3個の光源ユニット2のうち、左側の光源ユニット2の捻れ角δは0°、中央の光源ユニット2と右側の光源ユニット2それぞれの捻れ角δは所定の角度に設定されている。中央の光源ユニット2の捻れ角δは、右側の光源ユニット2の捻れ角δと同じであってもよく、異なっていてもよい。同じ列に配置された光源ユニット2の捻れ角δが、上記所定の方向において、一方の側から他方の側に向かって段階的に増大してもよい。例えば、図12Bに示した第2列の3個の光源ユニット2の捻れ角δが左側から右側に向かって段階的に増大してもよい。また、第1列と第2列の間で、隣接する光源ユニット2の捻れ角δが同じであってもよい。
When viewed from a direction perpendicular to the fixed surface 120a, an angle formed by the arrangement direction of the LEDs 15 of the light source unit 2 and the predetermined direction is referred to as a twist angle δ. When the twist angle δ is changed, the illumination spot on the road surface rotates. For example, in the case of a strip-shaped illumination spot, when the twist angle δ is changed, the angle formed by the longitudinal direction of the illumination spot and the lane direction changes. The twist angle δ can be set so that the longitudinal direction of the illumination spot coincides with the lane direction. In the illuminating device of the present embodiment, at least two light source units arranged in the same row are configured so that the twist angles δ are different from each other.
More specifically, the twist angles δ of the two light source units 2 in the first row are different from each other. In FIG. 12B, the twist angle δ of the left light source unit 2 is 0 °, and the twist angle δ of the right light source unit 2 is. Is set to a predetermined angle. Of the three light source units 2 in the second row, the twist angle δ of the left light source unit 2 is set to 0 °, and the twist angle δ of each of the center light source unit 2 and the right light source unit 2 is set to a predetermined angle. Yes. The twist angle δ of the central light source unit 2 may be the same as or different from the twist angle δ of the right light source unit 2. The twist angle δ of the light source units 2 arranged in the same row may increase stepwise from one side to the other side in the predetermined direction. For example, the twist angle δ of the three light source units 2 in the second row shown in FIG. 12B may increase stepwise from the left side to the right side. Further, the twist angle δ of the adjacent light source units 2 may be the same between the first row and the second row.

上記所定の方向と直交する面内における固定面120aと光源ユニット2の光軸とのなす角度(光学レンズ10bの光軸と固定面120aに垂直な線とのなす角度)をチルト角と呼ぶ(図8参照)。チルト角θは、支持面31aと固定面120aとのなす角度に等しい。このチルト角θを変化させると、路面上の照明位置(照明スポット)が横断方向に沿って移動する。
各光源ユニット2は、対応する車線の路面を照明できるように、チルト角θが所定の角度に設定されている。列毎に、光源ユニット2のチルト角θは異なる角度に設定される。第1列の光源ユニット2のチルト角θは、第2列の光源ユニット2のチルト角θと異なる。例えば、第1車線が照明装置側に位置する場合、第1列の光源ユニット2のチルト角θは、第2列の光源ユニット2のチルト角θよりも大きい。なお、同じ列に配置された各光源ユニット2のチルト角θは同じである。
光源ユニット2が所定の方向に沿って複数の列に配置された場合、上記所定の方向と直交する方向において、一方の側から他方の側に向かって、各列の光源ユニットのチルト角θが段階的に増大するように設定してもよい。この場合、各列の光源ユニット2の数または点灯させる発光ダイオードの数が、チルト角θが小さい側の列ほど多くなるように構成されてもよい。ここで、「チルト角θが小さい側の列ほど」とは、「道路照明装置から遠い側の車線ほど」を意味する。
The angle formed by the fixed surface 120a and the optical axis of the light source unit 2 in the plane perpendicular to the predetermined direction (the angle formed by the optical axis of the optical lens 10b and a line perpendicular to the fixed surface 120a) is called a tilt angle ( (See FIG. 8). The tilt angle θ is equal to the angle formed by the support surface 31a and the fixed surface 120a. When the tilt angle θ is changed, the illumination position (illumination spot) on the road surface moves along the transverse direction.
Each light source unit 2 has a tilt angle θ set to a predetermined angle so that the road surface of the corresponding lane can be illuminated. The tilt angle θ of the light source unit 2 is set to a different angle for each column. The tilt angle θ of the light source units 2 in the first row is different from the tilt angle θ of the light source units 2 in the second row. For example, when the first lane is located on the lighting device side, the tilt angle θ of the light source units 2 in the first row is larger than the tilt angle θ of the light source units 2 in the second row. It should be noted that the tilt angles θ of the light source units 2 arranged in the same row are the same.
When the light source units 2 are arranged in a plurality of rows along a predetermined direction, the tilt angle θ of the light source units in each row is from one side to the other side in a direction orthogonal to the predetermined direction. You may set so that it may increase in steps. In this case, the number of light source units 2 in each column or the number of light-emitting diodes to be lit may be configured so as to increase as the column with the smaller tilt angle θ. Here, “the column with the smaller tilt angle θ” means “the lane farther from the road lighting device”.

本実施形態の道路照明装置200においても、第1の実施形態の道路照明装置100と同様の作用効果を奏する。
加えて、非対称直交球面レンズ111を備えた光学レンズ10aと比較して、対称球面レンズ110を備えた光学レンズ10bは、容易に設計および製造することができ、低価格である。よって、安価な道路照明装置を提供することができる。
The road lighting device 200 of the present embodiment also has the same effects as the road lighting device 100 of the first embodiment.
In addition, as compared with the optical lens 10a provided with the asymmetric orthogonal spherical lens 111, the optical lens 10b provided with the symmetrical spherical lens 110 can be easily designed and manufactured, and is inexpensive. Therefore, an inexpensive road lighting device can be provided.

以上説明した第1および第2の実施形態で説明した道路照明装置は本発明の一例であり、その構成は、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者が理解し得る変形や改善を適用することができる。
第1の実施形態の照明装置の構成と第2の実施形態の照明装置の構成とを部分的に組み合わせることも可能である。例えば、光源ユニット1と光源ユニット2を組み合わせて道路照明装置を構成してもよい。
また、第1および第2の実施形態において、運転者のグレア抑制のために、光源ユニットの出射光のうち、路面に水平な面を上側方向に向けて通過する光を遮光する遮光板を設けてもよい。
The road lighting apparatus described in the first and second embodiments described above is an example of the present invention, and the configuration applies modifications and improvements that can be understood by those skilled in the art without departing from the spirit of the invention. be able to.
It is also possible to partially combine the configuration of the illumination device of the first embodiment and the configuration of the illumination device of the second embodiment. For example, a road lighting device may be configured by combining the light source unit 1 and the light source unit 2.
In the first and second embodiments, in order to suppress the glare of the driver, there is provided a light shielding plate that shields light passing through a plane parallel to the road surface in the upward direction from the light emitted from the light source unit. May be.

図13に、遮光板を備えた光源ユニット1の構成を模式的に示す。図13に示すように、固定面120aに垂直、かつ、LED15の並び方向に平行な面を水平面とするとき、光源ユニット1は、光学レンズ10aより出射した光のうち、水平面を上側方向に通過する光を遮光する遮光板600を有する。遮光板600が水平面を上側方向に通過する光を遮光することで、運転者のグレアを抑制することができる。
遮光板600は、水平面を上側方向に通過する光の一部を水平面を下側方向に通過する方向に向けて反射する反射板701と、反射板701からの反射光の一部を光源ユニット1の光軸に沿った方向に向けて反射する反射板702とを含む。この場合、反射板701、702で反射された光は路面照明に寄与するので、路面照度が増大する。
FIG. 13 schematically shows the configuration of the light source unit 1 including a light shielding plate. As shown in FIG. 13, when the surface perpendicular to the fixed surface 120a and parallel to the arrangement direction of the LEDs 15 is a horizontal plane, the light source unit 1 passes the horizontal plane in the upward direction among the light emitted from the optical lens 10a. A light shielding plate 600 that shields the light to be transmitted. The glare of the driver can be suppressed by blocking the light passing through the horizontal plane in the upward direction by the light shielding plate 600.
The light-shielding plate 600 reflects a part of light passing through the horizontal plane in the upward direction toward the direction passing through the horizontal plane in the downward direction, and a part of the reflected light from the reflective plate 701 as the light source unit 1. And a reflecting plate 702 that reflects in a direction along the optical axis. In this case, since the light reflected by the reflecting plates 701 and 702 contributes to the road surface illumination, the road surface illuminance increases.

適切なチルト角の設定は、運転者のグレア抑制効果を奏するが、道路幅が広く、多数の車線があるような場合には、チルト角の設定だけでは、グレア抑制が困難になる場合がある。そのような場合に、図13に示した遮光板600を設けた光源ユニットが有効である。   Setting the appropriate tilt angle can reduce glare for the driver. However, if the road is wide and there are many lanes, glare suppression may be difficult with just setting the tilt angle. . In such a case, the light source unit provided with the light shielding plate 600 shown in FIG. 13 is effective.

以上説明した各実施形態の道路照明装置はいずれも、プロビーム照明方式もしくはカウンタービーム照明方式に適用することができる。
プロビーム照明方式とは、走行する車両の走行方向に照明する非対称配光道路照明方式であり、先行車の背面輝度を増加させることで、先行車の視認性を改善できる。このプロビーム照明方式は、比較的交通量が多い道路に使用され、運転者のグレアの改善効果が高い。
Any of the road illumination devices of the embodiments described above can be applied to the pro-beam illumination method or the counter beam illumination method.
The pro-beam illumination system is an asymmetrical light distribution road illumination system that illuminates the traveling direction of a traveling vehicle, and the visibility of the preceding vehicle can be improved by increasing the backside luminance of the preceding vehicle. This pro-beam illumination method is used for roads with relatively heavy traffic, and has a high effect of improving driver glare.

図14に、プロビーム照明方式の道路照明システムの一例を示す。
図14に示すように、道路照明システムは、高欄800に取り付けられた2個の道路照明装置100aを有する。なお、図14に示す例では、2個の道路照明装置100aが示されているが、これに限定されない。道路照明装置100aの数は3個以上であってもよい。
各道路照明装置100aは、同じ構造であって、第1の実施形態で説明した光源ユニット1を有する。上段101、下段102それぞれに、2個の光源ユニット1が配置されている。第1の実施形態で説明した第1列、第2列がそれぞれ、下段102、上段101に対応する。
FIG. 14 shows an example of a road lighting system using a pro-beam illumination system.
As shown in FIG. 14, the road lighting system includes two road lighting devices 100 a attached to the handrail 800. In addition, in the example shown in FIG. 14, although the two road illumination apparatuses 100a are shown, it is not limited to this. The number of road lighting devices 100a may be three or more.
Each road lighting device 100a has the same structure and includes the light source unit 1 described in the first embodiment. Two light source units 1 are arranged in each of the upper stage 101 and the lower stage 102. The first column and the second column described in the first embodiment correspond to the lower stage 102 and the upper stage 101, respectively.

下段102の2個の光源ユニット1は、第1車線の路面900aを車両の走行方向に照明できるように、チルト角θ、パン角φおよび捻れ角δが設定されている。奥側の光源ユニット1のパン角は、手前側の光源ユニット1のパン角よりも大きい。奥側の光源ユニット1の捻れ角は、手前側の光源ユニット1の捻れ角よりも大きい。
上段101の2個の光源ユニット1は、第2車線の路面900bを車両の走行方向に照明できるように、チルト角θ、パン角φおよび捻れ角δが設定されている。奥側の光源ユニット1のパン角は、手前側の光源ユニット1のパン角よりも大きい。奥側の光源ユニット1の捻れ角は、手前側の光源ユニット1の捻れ角よりも大きい。上段101の各光源ユニット1のチルト角は、下段102の各光源ユニット1のチルト角よりも小さい。
なお、各道路照明装置100aにおいて、光源ユニット1に代えて、第2の実施形態で説明した光源ユニット2を用いてもよい。
The two light source units 1 in the lower stage 102 are set with a tilt angle θ, a pan angle φ, and a twist angle δ so that the road surface 900a of the first lane can be illuminated in the traveling direction of the vehicle. The pan angle of the light source unit 1 on the back side is larger than the pan angle of the light source unit 1 on the near side. The twist angle of the light source unit 1 on the back side is larger than the twist angle of the light source unit 1 on the near side.
The two light source units 1 in the upper stage 101 are set with a tilt angle θ, a pan angle φ, and a twist angle δ so that the road surface 900b of the second lane can be illuminated in the traveling direction of the vehicle. The pan angle of the light source unit 1 on the back side is larger than the pan angle of the light source unit 1 on the near side. The twist angle of the light source unit 1 on the back side is larger than the twist angle of the light source unit 1 on the near side. The tilt angle of each light source unit 1 in the upper stage 101 is smaller than the tilt angle of each light source unit 1 in the lower stage 102.
In each road lighting device 100a, the light source unit 2 described in the second embodiment may be used instead of the light source unit 1.

カウンタービーム照明方式とは、走行する車両の進行方向とは逆方向に照明する非対称配光道路照明方式であり、効率よく路面輝度を得ることができ、障害物と背景路面との間のコントラストが高くなるため、路上の障害物の視認性を改善できる。
図15に、カウンタービーム照明方式の道路照明システムの一例を示す。
図15に示すように、道路照明システムは、高欄800に取り付けられた2個の道路照明装置100bを有する。なお、図15に示す例では、2個の道路照明装置100bが示されているが、これに限定されない。道路照明装置100bの数は3個以上であってもよい。
The counter beam illumination system is an asymmetrical light distribution road illumination system that illuminates in the direction opposite to the traveling direction of the traveling vehicle, can efficiently obtain road surface brightness, and has a contrast between the obstacle and the background road surface. Since it becomes high, the visibility of obstacles on the road can be improved.
FIG. 15 shows an example of a road lighting system using a counter beam illumination system.
As shown in FIG. 15, the road lighting system has two road lighting devices 100 b attached to the handrail 800. In the example shown in FIG. 15, two road illumination devices 100 b are shown, but the present invention is not limited to this. The number of road lighting devices 100b may be three or more.

各道路照明装置100bは、同じ構造であって、第1の実施形態で説明した光源ユニット1を有する。上段101、下段102それぞれに、2個の光源ユニット1が配置されている。第1の実施形態で説明した第1列、第2列がそれぞれ、下段102、上段101に対応する。
下段102の2個の光源ユニット1は、第1車線の路面900aを車両の進行方向とは逆方向に照明できるように、チルト角θ、パン角φおよび捻れ角δが設定されている。手前側の光源ユニット1のパン角は、奥側の光源ユニット1のパン角よりも大きい。手前側の光源ユニット1の捻れ角は、奥側の光源ユニット1の捻れ角よりも大きい。
上段101の2個の光源ユニット1は、第2車線の路面900bを車両の進行方向とは逆方向に照明できるように、チルト角θ、パン角φおよび捻れ角δが設定されている。手前側の光源ユニット1のパン角は、奥側の光源ユニット1のパン角よりも大きい。手前側の光源ユニット1の捻れ角は、奥側の光源ユニット1の捻れ角よりも大きい。上段101の各光源ユニット1のチルト角は、下段102の各光源ユニット1のチルト角よりも小さい。
なお、各道路照明装置100bにおいて、光源ユニット1に代えて、第2の実施形態で説明した光源ユニット2を用いてもよい。
また、本発明は、以下の付記1〜26のような形態をとり得るが、これら形態に限定されない。
[付記1]
発光素子より出射した光の配光を制御する光学レンズであって、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光素子からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円である、光学レンズ。
[付記2]
前記入射面は、前記発光素子の発光部を収容可能な凹面から構成される、付記1に記載の光学レンズ。
[付記3]
前記凹面は球面である、付記2に記載の光学レンズ。
[付記4]
前記導光部は、前記球面の中心を焦点とする放物面で形成された側面部を有する、付記3に記載の光学レンズ。
[付記5]
前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径よりも小さく、前記第1の軸方向の曲面は、前記球面の中心を焦点とするレンズ面を形成する、付記3または4に記載の光学レンズ。
[付記6]
前記導光部は、前記光軸に垂直な断面の面積が前記第2の面部側で最も大きくなるように構成されている、付記1乃至5のいずれか一つに記載の光学レンズ。
[付記7]
光を放射する発光部を備えた発光素子と、
前記発光部より出射した光の配光を制御する光学レンズと、を有し、
前記光学レンズは、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光部からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円である、光源ユニット。
[付記8]
前記入射面は、前記発光部を収容する凹面から構成される、付記7に記載の光源ユニット。
[付記9]
前記凹面は球面であり、該球面の中心に前記発光部が配置されている、付記8に記載の光源ユニット。
[付記10]
前記導光部は、前記発光部を焦点とする放物面で形成された側面部を有する、付記9に記載の光源ユニット。
[付記11]
前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径よりも小さく、前記第1の軸方向の曲面は、前記発光部を焦点とするレンズ面を形成する、付記9または10に記載の光源ユニット。
[付記12]
前記導光部は、前記光軸に垂直な断面の面積が前記第2の面部側で最も大きくなるように構成されている、付記7乃至11のいずれか一つに記載の光源ユニット。
[付記13]
複数の光源ユニットと、
固定面を備え、該固定面に前記複数の光源ユニットが固定される筐体と、を有し、
前記複数の光源ユニットはそれぞれ、
光を放射する発光部を備えた複数の発光素子と、
前記発光素子毎に設けられ、前記発光部より出射した光の配光を制御する複数の光学レンズと、を有し、
前記複数の光学レンズはそれぞれ、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光部からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円である、照明装置。
[付記14]
前記複数の光源ユニットは、所定の方向に沿って、複数の列に配置されており、各光源ユニットは、前記所定の方向と直交する面内における前記固定面と該光源ユニットの光軸とのなす角度であるチルト角が所定の角度になるように設けられている、付記13に記載の照明装置。
[付記15]
前記光源ユニット毎に設けられ、それぞれが該光源ユニットを支持する支持面を備えた、前記固定面に固定される複数の支持体を、さらに有し、
同じ列に配列された少なくとも2つの光源ユニットをそれぞれ支持する支持体は、前記固定面に垂直、かつ、前記所定の方向に平行な面内における、前記支持面と前記固定面とのなす角度であるパン角が互いに異なるように設けられている、付記14に記載の照明装置。
[付記16]
前記複数の光源ユニットはそれぞれ、前記複数の発光素子が一列に並ぶように構成されており、
同じ列に配列された少なくとも2つの光源ユニットは、前記複数の発光素子の並び方向と前記所定の方向とのなす角度である捻れ角が互いに異なるように構成されている、付記14または15に記載の照明装置。
[付記17]
各列の光源ユニットの前記チルト角が異なる、付記14乃至16のいずれか一つに記載の照明装置。
[付記18]
前記所定の方向と直交する方向において、一方の側から他方の側に向かって、各列の光源ユニットの前記チルト角が増大する、付記17に記載の照明装置。
[付記19]
各列の光源ユニットの数または点灯させる発光ダイオードの数が、前記チルト角が小さい側の列ほど多い、付記18に記載の照明装置。
[付記20]
前記固定面に垂直、かつ、前記所定の方向に平行な面を水平面とし、前記複数の光源ユニットはそれぞれ、前記複数の光学レンズより出射した光のうち、前記水平面を上側方向に通過する光を遮光する遮光板を有する、請求項13乃至19のいずれか一つに記載の照明装置。
[付記21]
前記遮光板は、
前記水平面を上側方向に通過する光の一部を、前記水平面を下側方向に通過する方向に向けて反射する第1の反射板と、
前記第1の反射板からの反射光の一部を前記光源ユニットの光軸に沿った方向に向けて反射する第2の反射板と、を有する、付記20に記載の照明装置。
[付記22]
前記導光部の前記入射面は、前記発光素子の前記発光部を収容する凹面から構成される、付記13乃至21のいずれか一つに記載の照明装置。
[付記23]
前記凹面は球面であり、該球面の中心に前記発光部が配置されている、付記22に記載の照明装置。
[付記24]
前記導光部は、前記発光部を焦点とする放物面で形成された側面部を有する、付記23に記載の照明装置。
[付記25]
前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径よりも小さく、前記第1の軸方向の曲面は、前記発光部を焦点とするレンズ面を形成する、付記23または24に記載の照明装置。
[付記26]
前記導光部は、前記光軸に垂直な断面の面積が前記第2の面部側で最も大きくなるように構成されている、付記13乃至25のいずれか一つに記載の照明装置。
Each road lighting device 100b has the same structure and includes the light source unit 1 described in the first embodiment. Two light source units 1 are arranged in each of the upper stage 101 and the lower stage 102. The first column and the second column described in the first embodiment correspond to the lower stage 102 and the upper stage 101, respectively.
The two light source units 1 in the lower stage 102 are set with a tilt angle θ, a pan angle φ, and a twist angle δ so that the road surface 900a of the first lane can be illuminated in a direction opposite to the traveling direction of the vehicle. The pan angle of the light source unit 1 on the front side is larger than the pan angle of the light source unit 1 on the back side. The twist angle of the light source unit 1 on the near side is larger than the twist angle of the light source unit 1 on the back side.
The two light source units 1 in the upper stage 101 are set with a tilt angle θ, a pan angle φ, and a twist angle δ so that the road surface 900b of the second lane can be illuminated in a direction opposite to the traveling direction of the vehicle. The pan angle of the light source unit 1 on the front side is larger than the pan angle of the light source unit 1 on the back side. The twist angle of the light source unit 1 on the near side is larger than the twist angle of the light source unit 1 on the back side. The tilt angle of each light source unit 1 in the upper stage 101 is smaller than the tilt angle of each light source unit 1 in the lower stage 102.
In each road lighting device 100b, the light source unit 2 described in the second embodiment may be used instead of the light source unit 1.
Moreover, although this invention can take the form like the following additional remarks 1-26, it is not limited to these forms.
[Appendix 1]
An optical lens for controlling the light distribution of light emitted from the light emitting element,
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting element is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
The light emitting section and the light guide section are optical lenses in which a shape of a cross section perpendicular to the optical axis is an ellipse.
[Appendix 2]
The optical lens according to appendix 1, wherein the incident surface is configured by a concave surface capable of accommodating the light emitting portion of the light emitting element.
[Appendix 3]
The optical lens according to appendix 2, wherein the concave surface is a spherical surface.
[Appendix 4]
The optical lens according to appendix 3, wherein the light guide portion has a side surface portion formed of a paraboloid focusing on the center of the spherical surface.
[Appendix 5]
The curvature radius of the curved surface in the first axial direction is smaller than the curvature radius of the curved surface in the second axial direction, and the curved surface in the first axial direction forms a lens surface with the center of the spherical surface as a focal point. The optical lens according to Supplementary Note 3 or 4.
[Appendix 6]
The optical lens according to any one of appendices 1 to 5, wherein the light guide unit is configured such that an area of a cross section perpendicular to the optical axis is maximized on the second surface unit side.
[Appendix 7]
A light-emitting element including a light-emitting unit that emits light;
An optical lens for controlling the light distribution of the light emitted from the light emitting unit,
The optical lens is
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting portion is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
The light exit unit and the light guide unit are light source units whose cross-sectional shape perpendicular to the optical axis is an ellipse.
[Appendix 8]
The light incident unit according to appendix 7, wherein the incident surface is configured by a concave surface that accommodates the light emitting unit.
[Appendix 9]
The light source unit according to appendix 8, wherein the concave surface is a spherical surface, and the light emitting unit is arranged at the center of the spherical surface.
[Appendix 10]
The light source unit according to appendix 9, wherein the light guide part has a side part formed by a paraboloid with the light emitting part as a focal point.
[Appendix 11]
A radius of curvature of the curved surface in the first axial direction is smaller than a radius of curvature of the curved surface in the second axial direction, and the curved surface in the first axial direction forms a lens surface with the light emitting portion as a focal point; The light source unit according to appendix 9 or 10.
[Appendix 12]
The light source unit according to any one of appendices 7 to 11, wherein the light guide portion is configured such that an area of a cross section perpendicular to the optical axis is maximized on the second surface portion side.
[Appendix 13]
A plurality of light source units;
A housing having a fixed surface, the plurality of light source units being fixed to the fixed surface,
Each of the plurality of light source units is
A plurality of light emitting elements each including a light emitting unit that emits light;
A plurality of optical lenses that are provided for each of the light emitting elements and control the light distribution of the light emitted from the light emitting unit;
Each of the plurality of optical lenses is
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting portion is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
The illuminating device in which the exit surface part and the light guide part have an elliptical cross-sectional shape perpendicular to the optical axis.
[Appendix 14]
The plurality of light source units are arranged in a plurality of rows along a predetermined direction, and each light source unit has a fixed surface in a plane orthogonal to the predetermined direction and an optical axis of the light source unit. The illuminating device according to appendix 13, wherein a tilt angle that is an angle formed is provided to be a predetermined angle.
[Appendix 15]
A plurality of supports fixed to the fixed surface, each provided with a support surface provided for each light source unit, each supporting the light source unit;
The supports that respectively support at least two light source units arranged in the same row are at an angle formed by the support surface and the fixed surface in a plane perpendicular to the fixed surface and parallel to the predetermined direction. The illumination device according to appendix 14, wherein the pan angles are provided so as to be different from each other.
[Appendix 16]
Each of the plurality of light source units is configured such that the plurality of light emitting elements are arranged in a line,
The at least two light source units arranged in the same row are configured to have different twist angles, which are angles formed between the arrangement direction of the plurality of light emitting elements and the predetermined direction, respectively, according to appendix 14 or 15. Lighting equipment.
[Appendix 17]
The lighting device according to any one of appendices 14 to 16, wherein the tilt angles of the light source units in each row are different.
[Appendix 18]
The lighting device according to appendix 17, wherein the tilt angle of the light source units in each row increases from one side to the other side in a direction orthogonal to the predetermined direction.
[Appendix 19]
The illuminating device according to appendix 18, wherein the number of light source units in each column or the number of light-emitting diodes to be lit is larger in the column with the smaller tilt angle.
[Appendix 20]
A plane that is perpendicular to the fixed surface and parallel to the predetermined direction is a horizontal plane, and each of the plurality of light source units emits light that passes through the horizontal plane in an upward direction out of the light emitted from the plurality of optical lenses. The lighting device according to claim 13, further comprising a light shielding plate that shields light.
[Appendix 21]
The shading plate is
A first reflector that reflects a part of the light passing through the horizontal plane in an upward direction toward a direction passing through the horizontal plane in a downward direction;
The lighting device according to appendix 20, further comprising: a second reflecting plate that reflects part of the reflected light from the first reflecting plate in a direction along the optical axis of the light source unit.
[Appendix 22]
The illumination device according to any one of appendices 13 to 21, wherein the incident surface of the light guide unit is configured by a concave surface that accommodates the light emitting unit of the light emitting element.
[Appendix 23]
The illumination device according to appendix 22, wherein the concave surface is a spherical surface, and the light emitting unit is disposed at the center of the spherical surface.
[Appendix 24]
The illuminating device according to attachment 23, wherein the light guide unit has a side surface part formed of a paraboloid having the light emitting unit as a focus.
[Appendix 25]
A radius of curvature of the curved surface in the first axial direction is smaller than a radius of curvature of the curved surface in the second axial direction, and the curved surface in the first axial direction forms a lens surface with the light emitting portion as a focal point; The lighting device according to attachment 23 or 24.
[Appendix 26]
The lighting device according to any one of appendices 13 to 25, wherein the light guide section is configured such that an area of a cross section perpendicular to the optical axis is maximized on the second surface section side.

上述した付記1の光学レンズによれば、第1の実施形態で説明した光学レンズ10aと同様、屈折面の曲率が一定でない一般の非球面レンズと比較して作成が容易であり、金型も安価に作成することができる。このため、特許文献1や特許文献2に記載された配光制御レンズに比較して、低価格の光学レンズを提供することが可能である。
また、導光部は、発光素子からの光が入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して出射面部の屈折面から出射されるように構成されているので、発光素子からの光を光学レンズの出射光として効率よく利用することができる。
さらに、出射面部および導光部が光軸に垂直な断面の形状が楕円となるように構成されているので、出射面部と導光部を容易に接合することができ、しかも、道路照明における車線方向に長い帯状の照明スポットを容易に形成することができる。
なお、直交する二つの軸方向の配光制御が可能な光学レンズとしてトロイダルレンズが知られているが、上記導光部なしで、トロイダルレンズを用いるだけでは、発光素子からの光を光学レンズの出射光として効率よく利用することは困難である。
付記1の光学レンズは、図3A及び図3Bに示した頭部12、底部13および側面部14aにより構成されてもよいが、その場合、凹面11を平面等、他の形状の面に代えてもよい。また、側面部14aは放物面を有していない構造としてもよい。
According to the optical lens of Supplementary Note 1 described above, similar to the optical lens 10a described in the first embodiment, the optical lens can be easily created as compared with a general aspheric lens in which the curvature of the refractive surface is not constant. Can be created inexpensively. For this reason, it is possible to provide an inexpensive optical lens as compared with the light distribution control lenses described in Patent Document 1 and Patent Document 2.
Further, the light guide unit is configured such that light from the light emitting element is incident on the incident surface, and the incident light propagates inside and is emitted from the refracting surface of the output surface part. Can be efficiently used as the light emitted from the optical lens.
Furthermore, since the exit surface portion and the light guide portion are configured so that the shape of the cross section perpendicular to the optical axis is an ellipse, the exit surface portion and the light guide portion can be easily joined, and the lane in the road illumination A strip-shaped illumination spot that is long in the direction can be easily formed.
Note that a toroidal lens is known as an optical lens capable of controlling light distribution in two orthogonal axes, but the light from the light-emitting element can be transmitted to the optical lens only by using the toroidal lens without the light guide unit. It is difficult to use efficiently as emitted light.
The optical lens of Supplementary Note 1 may be configured by the head 12, the bottom 13, and the side surface 14a shown in FIGS. 3A and 3B. In this case, the concave surface 11 is replaced with a surface having another shape such as a flat surface. Also good. Further, the side surface portion 14a may have a structure having no paraboloid.

1、2 光源ユニット
10a 光学レンズ
11 凹面
12 頭部
13 底部
14a、14b 側面部
15 LED
20 LED基板
21 穴開きプレート
25a、25b レンズユニット
30、31 支持体
30a、31a 支持面
100 道路照明装置
101 上段
102 下段
110 対称球面レンズ
111 非対称直交球面レンズ
120 筐体
120a 固定面
125 フレーム
151 発光部
211 ビス止め孔
510 透明板
600 遮光板
701、702 反射板
800 高欄
900a、900b 路面
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 2 Light source unit 10a Optical lens 11 Concave surface 12 Head 13 Bottom part 14a, 14b Side part 15 LED
20 LED substrate 21 Perforated plate 25a, 25b Lens unit 30, 31 Support body 30a, 31a Support surface 100 Road illumination device 101 Upper stage 102 Lower stage 110 Symmetric spherical lens 111 Asymmetric orthogonal spherical lens 120 Housing 120a Fixed surface 125 Frame 151 Light emitting part 211 Screw stop hole 510 Transparent plate 600 Light-shielding plate 701, 702 Reflector plate 800 Handrail 900a, 900b Road surface

Claims (23)

発光素子より出射した光の配光を制御する光学レンズであって、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光素子からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円であり、前記入射面は、前記発光素子の発光部を収容可能な凹面から構成される、光学レンズ。
An optical lens for controlling the light distribution of light emitted from the light emitting element,
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting element is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
The emission surface and the light guide section, Ri shape oval der section perpendicular to the optical axis, the incident surface is comprised of concave capable of accommodating the light emitting portion of the light emitting element, an optical lens.
前記凹面は球面である、請求項に記載の光学レンズ。 The optical lens according to claim 1 , wherein the concave surface is a spherical surface. 前記導光部は、前記球面の中心を焦点とする放物面で形成された側面部を有する、請求項に記載の光学レンズ。 The optical lens according to claim 2 , wherein the light guide part has a side part formed of a paraboloid focusing on the center of the spherical surface. 前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径よりも小さく、前記第1の軸方向の曲面は、前記球面の中心を焦点とするレンズ面を形成する、請求項またはに記載の光学レンズ。 The curvature radius of the curved surface in the first axial direction is smaller than the curvature radius of the curved surface in the second axial direction, and the curved surface in the first axial direction forms a lens surface with the center of the spherical surface as a focal point. The optical lens according to claim 2 or 3 . 前記導光部は、前記光軸に垂直な断面の面積が前記第2の面部側で最も大きくなるように構成されている、請求項1乃至のいずれか一項に記載の光学レンズ。 The light guiding portion, the area of a cross section perpendicular to the optical axis is configured to be greatest at the second face side, the optical lens according to any one of claims 1 to 4. 光を放射する発光部を備えた発光素子と、
前記発光部より出射した光の配光を制御する光学レンズと、を有し、
前記光学レンズは、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光部からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円であり、前記入射面は、前記発光部を収容する凹面から構成される、光源ユニット。
A light-emitting element including a light-emitting unit that emits light;
An optical lens for controlling the light distribution of the light emitted from the light emitting unit,
The optical lens is
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting portion is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
The emission surface and the light guide portion, the shape of the cross section perpendicular to the optical axis Ri ellipse der, the incident surface is comprised of concave surface for accommodating the light emitting portion, the light source unit.
前記凹面は球面であり、該球面の中心に前記発光部が配置されている、請求項に記載の光源ユニット。 The light source unit according to claim 6 , wherein the concave surface is a spherical surface, and the light emitting unit is disposed at a center of the spherical surface. 前記導光部は、前記発光部を焦点とする放物面で形成された側面部を有する、請求項に記載の光源ユニット。 The light source unit according to claim 7 , wherein the light guide part has a side part formed by a paraboloid having the light emitting part as a focal point. 前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径よりも小さく、前記第1の軸方向の曲面は、前記発光部を焦点とするレンズ面を形成する、請求項またはに記載の光源ユニット。 A radius of curvature of the curved surface in the first axial direction is smaller than a radius of curvature of the curved surface in the second axial direction, and the curved surface in the first axial direction forms a lens surface with the light emitting portion as a focal point; The light source unit according to claim 7 or 8 . 前記導光部は、前記光軸に垂直な断面の面積が前記第2の面部側で最も大きくなるように構成されている、請求項乃至のいずれか一項に記載の光源ユニット。 The light source unit according to any one of claims 6 to 9 , wherein the light guide section is configured such that an area of a cross section perpendicular to the optical axis is maximized on the second surface section side. 複数の光源ユニットと、
固定面を備え、該固定面に前記複数の光源ユニットが固定される筐体と、を有し、
前記複数の光源ユニットはそれぞれ、
光を放射する発光部を備えた複数の発光素子と、
前記発光素子毎に設けられ、前記発光部より出射した光の配光を制御する複数の光学レンズと、を有し、
前記複数の光学レンズはそれぞれ、
凸形状の屈折面から構成される出射面部と、
入射面を含む第1の面部と該第1の面部と対向する、前記出射面部が接合される第2の面部とを備え、前記発光部からの光が前記入射面に入射し、入射した光が内部を伝搬して前記屈折面から出射される導光部と、を有し、
前記屈折面は、前記光学レンズの光軸と直交する第1の軸方向の曲面の曲率が一定であり、かつ、前記光軸および前記第1の軸方向のそれぞれと直交する第2の軸方向の曲面の曲率が一定であり、前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径と異なるように構成され、
前記出射面部および導光部は、前記光軸に垂直な断面の形状が楕円であり、前記導光部の前記入射面は、前記発光素子の前記発光部を収容する凹面から構成される、照明装置。
A plurality of light source units;
A housing having a fixed surface, the plurality of light source units being fixed to the fixed surface,
Each of the plurality of light source units is
A plurality of light emitting elements each including a light emitting unit that emits light;
A plurality of optical lenses that are provided for each of the light emitting elements and control the light distribution of the light emitted from the light emitting unit;
Each of the plurality of optical lenses is
An exit surface portion composed of a convex refractive surface;
A first surface portion including an incident surface; and a second surface portion facing the first surface portion, to which the emission surface portion is bonded, and light from the light emitting portion is incident on the incident surface and incident light. And a light guide portion that propagates inside and exits from the refractive surface,
The refractive surface has a constant curvature of a curved surface in a first axial direction orthogonal to the optical axis of the optical lens, and a second axial direction orthogonal to each of the optical axis and the first axial direction. And the curvature radius of the curved surface in the first axial direction is different from the curvature radius of the curved surface in the second axial direction.
The emission surface and the light guide section, Ri shape oval der section perpendicular to the optical axis, the incident surface of the light guide unit is composed of a concave surface for accommodating the light emitting portion of the light emitting element, Lighting device.
前記複数の光源ユニットは、所定の方向に沿って、複数の列に配置されており、各光源ユニットは、前記所定の方向と直交する面内における前記固定面と該光源ユニットの光軸とのなす角度であるチルト角が所定の角度になるように設けられている、請求項11に記載の照明装置。 The plurality of light source units are arranged in a plurality of rows along a predetermined direction, and each light source unit has a fixed surface in a plane orthogonal to the predetermined direction and an optical axis of the light source unit. The illuminating device according to claim 11 , wherein a tilt angle that is an angle formed is provided to be a predetermined angle. 前記光源ユニット毎に設けられ、それぞれが該光源ユニットを支持する支持面を備えた、前記固定面に固定される複数の支持体を、さらに有し、
同じ列に配列された少なくとも2つの光源ユニットをそれぞれ支持する支持体は、前記固定面に垂直、かつ、前記所定の方向に平行な面内における、前記支持面と前記固定面とのなす角度であるパン角が互いに異なるように設けられている、請求項12に記載の照明装置。
A plurality of supports fixed to the fixed surface, each provided with a support surface provided for each light source unit, each supporting the light source unit;
The supports that respectively support at least two light source units arranged in the same row are at an angle formed by the support surface and the fixed surface in a plane perpendicular to the fixed surface and parallel to the predetermined direction. The lighting device according to claim 12 , wherein certain pan angles are provided different from each other.
前記複数の光源ユニットはそれぞれ、前記複数の発光素子が一列に並ぶように構成されており、
同じ列に配列された少なくとも2つの光源ユニットは、前記複数の発光素子の並び方向と前記所定の方向とのなす角度である捻れ角が互いに異なるように構成されている、請求項12または13に記載の照明装置。
Each of the plurality of light source units is configured such that the plurality of light emitting elements are arranged in a line,
At least two light source units disposed in the same column, the plurality of torsion angles and alignment direction is an angle between the predetermined direction of the light emitting element is configured differently from each other, to claim 12 or 13 The lighting device described.
各列の光源ユニットの前記チルト角が異なる、請求項12乃至14のいずれか一項に記載の照明装置。 The lighting device according to any one of claims 12 to 14 , wherein the tilt angles of the light source units in each row are different. 前記所定の方向と直交する方向において、一方の側から他方の側に向かって、各列の光源ユニットの前記チルト角が増大する、請求項15に記載の照明装置。 The lighting device according to claim 15 , wherein the tilt angle of the light source units in each row increases from one side to the other side in a direction orthogonal to the predetermined direction. 各列の光源ユニットの数または点灯させる発光ダイオードの数が、前記チルト角が小さい側の列ほど多い、請求項16に記載の照明装置。 The lighting device according to claim 16 , wherein the number of light source units in each column or the number of light emitting diodes to be lit is larger in the column on the side where the tilt angle is smaller. 前記固定面に垂直、かつ、前記所定の方向に平行な面を水平面とし、前記複数の光源ユニットはそれぞれ、前記複数の光学レンズより出射した光のうち、前記水平面を上側方向に通過する光を遮光する遮光板を有する、請求項11乃至17のいずれか一項に記載の照明装置。 A plane that is perpendicular to the fixed surface and parallel to the predetermined direction is a horizontal plane, and each of the plurality of light source units emits light that passes through the horizontal plane in an upward direction out of the light emitted from the plurality of optical lenses. having a light shielding plate for shielding illumination device according to any one of claims 11 to 17. 前記遮光板は、
前記水平面を上側方向に通過する光の一部を、前記水平面を下側方向に通過する方向に向けて反射する第1の反射板と、
前記第1の反射板からの反射光の一部を前記光源ユニットの光軸に沿った方向に向けて反射する第2の反射板と、を有する、請求項18に記載の照明装置。
The shading plate is
A first reflector that reflects a part of the light passing through the horizontal plane in an upward direction toward a direction passing through the horizontal plane in a downward direction;
The lighting device according to claim 18 , further comprising: a second reflecting plate that reflects a part of the reflected light from the first reflecting plate toward a direction along an optical axis of the light source unit.
前記凹面は球面であり、該球面の中心に前記発光部が配置されている、請求項11乃至19のいずれか一項に記載の照明装置。 The lighting device according to any one of claims 11 to 19, wherein the concave surface is a spherical surface, and the light emitting unit is disposed at a center of the spherical surface. 前記導光部は、前記発光部を焦点とする放物面で形成された側面部を有する、請求項20に記載の照明装置。 The lighting device according to claim 20 , wherein the light guide unit has a side surface part formed of a paraboloid having the light emitting unit as a focal point. 前記第1の軸方向の曲面の曲率半径が前記第2の軸方向の曲面の曲率半径よりも小さく、前記第1の軸方向の曲面は、前記発光部を焦点とするレンズ面を形成する、請求項20または21に記載の照明装置。 A radius of curvature of the curved surface in the first axial direction is smaller than a radius of curvature of the curved surface in the second axial direction, and the curved surface in the first axial direction forms a lens surface with the light emitting portion as a focal point; The lighting device according to claim 20 or 21 . 前記導光部は、前記光軸に垂直な断面の面積が前記第2の面部側で最も大きくなるように構成されている、請求項11乃至22のいずれか一項に記載の照明装置。 The lighting device according to any one of claims 11 to 22 , wherein the light guide section is configured such that an area of a cross section perpendicular to the optical axis is maximized on the second surface section side.
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