JPWO2016035253A1 - 電球型光源装置および導光部材 - Google Patents

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Abstract

【解決手段】電球型光源装置は、光源と、導光部材とを具備する。前記光源は、環状に設けられる。前記導光部材は、外側面と、前記光源に対向する入射端面と、前記入射端面から入射する光を前記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを有する。【選択図】図1

Description

本技術は、電球型の光源装置およびこれに用いられる導光部材に関する。
特許文献1には、LED(Light Emitting Diode)、LEDを保持する筐体、およびLEDを覆う反射部材を備えた電球形LEDランプが開示されている。特許文献1の反射部材は、LEDからの光の一部を筐体の後方側(口金側)に反射させることによって、電球形LEDランプの配光を拡げる機能を有する。特許文献2には、光反射機能を有する反射体と、反射体を囲むように配置された複数の光源素子とを備えた照明装置が開示されている。特許文献2の反射体も、出射光を口金側へ向かうように反射させることで、配光を拡げる機能を有する。
また、本技術に関連する文献として、下記特許文献3がある。
特開2013−191402号公報 特開2013−118201号公報 国際公開第2013/105169号
特許文献1および特許文献2のように、光反射機能を有する部材を光源装置に設け、部材の表面に当たった光を反射させることで配光を拡げる手法が知られている。
光源装置の配光角を拡げる技術として、新たな技術の実現が求められている。
本技術の目的は、広範囲の配光角を実現する電球型光源装置およびこれに用いられる導光部材を提供することにある。
本技術に係る電球型光源装置は、光源と、導光部材とを具備する。
前記光源は、環状に設けられる。
前記導光部材は、外側面と、前記光源に対向する入射端面と、前記入射端面から入射する光を前記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを有する。
筒状の導光部材は、光源から出射される光を、入射端面で取り込み、導光部材の外側面から出射される光に変換することができる。これにより広範囲の配光角を実現することができる。
前記電球型光源装置は、機能部品と、光反射機能を有する外周面を有し、前記外周面を前記導光部材に囲まれるように配置され、前記機能部品を保持するように構成された保持部材とをさらに具備してもよい。
すなわち、導光部材が筒状に形成されているため、筒内の空間に他の部材を配置することができる。この場合、筒内に配置された保持部材が反射機能を有することで、光取り出し効率を高め、導光部材の外側面から光を出射させることができる。
前記導光部材は、内側面をさらに有し、前記光学パターン部は、前記内側面に形成された光学パターンを含んでいてもよい。
導光部材は、光源から導光部材内に導かれた光を、内側面に形成された光学パターンによって外側面へ導いて出射することができる。
前記光学パターン部は、前記光学部材の前記外側面に形成された光学パターンを含んでいてもよい。
前記内側面および前記外側面の光学パターンは、光拡散機能を有する光学パターンであってもよい。
光拡散機能を有する光学パターンは、導光部材内部で全反射する光を拡散させることでき、面上輝度を平均化することができる。
前記内側面に形成された光学パターンは、光を前記外側面を介して外部へ出射させるように光反射角度を変化させる機能を有していてもよい。
前記内側面に形成された光学パターンは、前記光源から遠くなるにしたがい密になるように設けられていてもよい。
導光部材に入射端面から入射して、光源から遠い位置で内側面に到達する光の量は、光源から近い位置で内側面に到達する光の量に比べて少なくなる。これに対応させて、外側面に光を導く内側面の光学パターンを密にしていくことで、面上輝度の平均化の効果を高めることができる。
前記導光部材の肉厚は、前記光源から遠くなるにしたがい薄くなるように設けられていてもよい。
上述したように、光源から遠い位置ほど、導光部材内部を進んでその位置に到達する光が少なくなる。導光部材の肉厚を徐々に薄くしていくことにより、光の取り出し効率を平均化できるので、面上輝度の平均化の効果を高めることができる。
前記導光部材は、前記入射端面とは反対側に設けられた端縁をさらに有していてもよい。また、前記導光部材の外径は、前記入射端面から前記端縁に向かうにしたがい大きくなるように設けられていてもよい。
導光部材がその端縁に向かって拡がる形状で設けられることにより、導光部材の外側面から電球型光源装置の後方側へ向けて光を出射することも可能となる。
前記導光部材の前記外側面を含む側壁は、前記導光部材の内部で前記入射端面と前記端縁とを直線で結ぶことができないように設定された曲率を有していてもよい。
これにより、外側面からの光の取り出し効率を高めることができる。
本技術に係る導光部材は、上記した、外側面、入射端面、および光学パターン部を具備し、全体形状が筒状に設けられる。
以上のように、本技術によれば、電球型光源装置による広範囲の配光角を実現することができる。
なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
図1は、本技術の一実施形態に係る電球型光源装置を示す斜視図である。 図2は、図1に示した電球型光源装置の模式的な断面図である。 図3は、保持部材、導光板、および光源ユニットをそれぞれ示す斜視図である。 図4は、透光性カバーの一部を示す断面図である。 図5は、導光板と透光性カバーとの配置関係を説明するための、それらの前方側の一部を示す断面図である。 図6は、導光板の構成および機能を模式的に示す図である。 図7A、Bは、導光板の内側面の光学パターンによる導光および光拡散の原理を説明する図である。 図8A、Bは、導光板の曲率の違いに応じて発生する光線の違いを説明する図である。 図9Aは、本技術の他の実施形態に係る電球型光源装置を示す一部断面図である。図9Bは、一般的な電球型LED照明を示す一部断面図である。
以下、図面を参照しながら、本技術の実施形態を説明する。
[電球型光源装置の全体構成]
図1は、本技術の一実施形態に係る電球型光源装置を示す斜視図である。図2は、図1に示した電球型光源装置の模式的な断面図である。以下の説明では、電球型光源装置を、単に光源装置という。
光源装置100は、ベースユニット20と、光源ユニット(光源)40と、z軸方向の一端側に設けられた機能部品としてのスピーカ30と、透光性カバー50とを備える。また、光源装置100は、電気的な絶縁リング16を介して、z軸方向の他端側(スピーカ30の位置とは反対側)に設けられた口金15を備える。
説明の便宜のため、以下では、図1及び2におけるz軸に沿った方向を光源装置100の前後方向として、具体的にはスピーカ30側を前方、口金15側を後方として内容を説明する。
図2に示すように、ベースユニット20は、少なくとも光源ユニット40と、透光性カバー50とを支持する機能を有する。具体的には、ベースユニット20は、前方側に開口を有するベース筐体12と、ベース筐体12の開口を覆うように設けられ、光源ユニット40が接触し、透光性カバー50を支持するヒートシンク14とを含む。また、ベースユニット20は、ヒートシンク14上に固定された、スピーカ30を保持する保持部材11と、後述する各種の回路基板90を収容する基板収容ボックス13とを含む。ベース筐体12は、高熱伝導性を有し、ヒートシンク14に接触している。図3に示すように、例えばヒートシンク14に設けられたネジ穴14a(図3参照)を介したネジS2により、ヒートシンク14と保持部材11とが固定される。
透光性カバー50には、前方側の第1の端部50cに設けられた第1の開口50aと、z軸方向に沿ってその反対側の第2の端部50dに位置する第2の開口50bとが形成されている。第1の開口50aをスピーカ30が塞ぐように、スピーカ30が透光性カバー50に装着されている。透光性カバー50の第2の開口50b側に、ヒートシンク14を介してベース筐体12が接続されている。透光性カバー50は、例えばアクリル、またはポリカーボネート等、射出成形が可能な材料により形成される。
ヒートシンク14は、スピーカ30に含まれる振動板35(図1参照)の振動方向(z軸方向)に沿った、スピーカ30の中心を通る軸である仮想的な中心軸C(図2参照)の周りに配置されている。ヒートシンク14は板状であり、かつ、中心軸Cの全周に円環状に形成されている。
光源ユニット40も、ヒートシンク14と同様に中心軸Cの周りに配置され、典型的には円環状に設けられ(図3参照)、ヒートシンク14上に配置されている。すなわち、中心軸Cは、円環状の光源ユニット40の中心を通る軸であり、ヒートシンク14および光源ユニット40は同心円状に配置されている。
例えば光源ユニット40は、円環状の実装基板46と、実装基板46上に円周上に配列された複数のLED(Light Emitting Diode)素子45とを有する。1つのLED素子45は、白色光を発生する素子が用いられるが、白色以外の単色または複数色の光を発生する素子であってもよい。
図2に示すように、基板収容ボックス13は、本体131と、本体131からz軸に垂直な方向に突出するように設けられたフランジ当接部133とを有する。本体131内に、複数の回路基板90が配置されている。フランジ当接部133はヒートシンク14と接触している。具体的には、フランジ当接部133には環状の電源回路基板91が載置されて接続され、ヒートシンク14に、フランジ当接部133および電源回路基板91が、複数のネジS1等により接続、固定されている。なお、電源回路基板91には、電源回路を構成する部品93が搭載されている。
基板収容ボックス13の本体131の後方側には、ネジ穴13aが設けられる。図示しないネジにより、基板収容ボックス13とベース筐体12とが接続、固定される。
複数の回路基板90には、例えば、光源ユニット40の駆動回路、スピーカ30の駆動回路、および無線通信用の回路等が搭載されている。
光源装置100は、光源ユニット40に対向して配置された導光部材としての導光板60を有する。導光板60は、筒状に形成されており、光源ユニット40からの光を、その側面(外側面)から均一に出射させるように構成されている。導光板60が設けられることにより、LED素子45の点状に出射される光を面発光に変換されるので、LED素子45の光が直接外部へ出射する場合のまぶしさを低減することができる。導光板60の詳細については後述する。
図3は、保持部材11、導光板60、および光源ユニット40をそれぞれ示す斜視図である。保持部材11は、筒状の側壁11aと、その筒内に設けられ、スピーカ30を支持するための支持板11bとを有する。保持部材11が、導光板60の側壁63内に嵌め込まれるようにして、導光板60が保持部材11に固定される。後でも説明するように、保持部材11の側壁11aのうち外周面11dの形状と、導光板60の側壁63の内側面の形状とがほぼ相似の関係にある。
保持部材11の側壁11aの外周面11dは、光を反射する反射面としての機能(光反射機能)を有する。反射面は、鏡面で形成され、あるいは白色で形成されることによって、高い光反射率を持つように構成される。
保持部材11の側壁11aは、スピーカ30の駆動回路を含む複数の回路基板90の周囲を覆うように構成されている。これにより、保持部材11は、スピーカ30を駆動するための駆動回路を配置させる空間を確保し、かつ、光源装置100の外部から見えないようにしている。
支持板11bには、ネジS3でスピーカ30を固定するためのネジ穴11cが設けられている。
図1、2に示すように、光源ユニット40の実装基板46上であって、導光板60の側壁63の周囲には、円環状のカバー48が取り付けられている。このカバー48は実装基板46の目隠しの機能を有する。カバー48の表面(前方側の面)は、保持部材11の側壁11aの外周面11dと同様に、高い反射率を持つように構成されている。
[透光性カバーの構成]
本実施形態では、スピーカ30が光源ユニット40の照射方向に配置される。したがって、何も対策をしないと、点灯時には、スピーカ30が光源ユニット40からの光を遮り、照射面にはスピーカ30の影が映り込んでしまう。これでは照明機能が損なわれる。そこで、本技術は、以下のように構成された透光性カバー50を実現することにより、照明機能を確保している。
図4は、透光性カバー50の一部を示す断面図である。この透光性カバー50は、領域ごとに異なる肉厚を有している。透光性カバー50は、凸レンズ機能を有する第1の領域51と、凹レンズ機能を有する第2の領域52とを含む。ベースユニット20のうちヒートシンク14が、第2の領域52を第1の領域51より光源ユニット40に近い位置に配置させるように、光源ユニット40および透光性カバー50を支持している。具体的には、第1の領域51は、光源ユニット40から遠い第1の端部50cに設けられ、第2の領域52は、光源ユニット40から近い側部50eに設けられている。第2の領域52は、第1の領域51から第2の端部50dにわたって設けられている。
これら第1の領域51および第2の領域52は、中心軸C(図2参照)の周囲にわたってそれぞれ設けられる。すなわち、第1の領域51および第2の領域52は、中心軸Cを通る位置に配置されるスピーカ30の周囲にわたって設けられている。
第1の領域51の平均肉厚は、透光性カバー50の全体の平均肉厚より大きくなるように設計されている。第2の領域52の平均肉厚は、透光性カバー50の全体の平均肉厚より小さくなるように設計されている。
図5は、導光板60と透光性カバー50との配置関係を説明するための、それらの前方側の一部を示す断面図である。導光板60の、光源ユニット40が配置される側とは反対側(前方側)の端縁62は、透光性カバー50の第1の領域51に対向するように配置されている。例えば、透光性カバー50は、第1の領域51および第1の開口50aにより形成される円環状の溝部56を有している。この溝部56に、導光板60の端縁62が入り込むように、かつ、端縁62と透光性カバー50とが接触しないように配置される。
透光性カバー50の第1の端部50cにおいて、最も前方側に位置する頂部50fの位置が、導光板60の入射端面61(図2参照)から、その側壁63(外側面または内側面)に沿って端縁62に向かう方向の、端縁62からの仮想の直線の延長線E上からずれた位置に配置されている。本実施形態では、頂部50fの位置は、延長線E上から内側にずれているが、延長線E上から外側にずれていてもよい。
あるいは、延長線Eは、例えば入射端面61からではなく、導光板60のz方向で1/2の高さから、または入射端面61を基準としてz方向全体の2/3の高さから、端縁62までを結ぶ線の延長線であってもよい。
導光板60は、後述するように、その外側面から均一に面発光により光を出射させる機能を有する。しかし、仮に、端縁62から光が漏れる場合であっても、このような導光板60および透光性カバー50の配置および構造によれば、その漏れ光の発生による予期しない照度ムラの発生を抑えることができる。このような効果は、特に、後述する導光板の全体形状による効果(図8Aを用いて説明する効果)との相乗効果を期待できる。
[導光板の構成]
図6は、導光板60の構成および機能を模式的に示す図である。
導光板60の全体形状は、z方向の両側が開口された筒状になっている。導光板60は、外側面64および内側面65を有する側壁63と、一端に設けられた入射端面61と、入射端面61とは反対側に設けられた端縁62とを有する。導光板60は、入射端面61を光源ユニット40の複数のLED素子45に対向させるように配置される。このような構造により、外側面64から面発光させるように導光し、広範囲の配光角を実現することができる。
導光板60の内径および外径、つまり側壁63は、入射端面61から端縁62に向かうにしたがい拡がるように設定されている。また、導光板60の肉厚は、入射端面61から端縁62に向かうにしたがい薄くなるように設定されている。
導光板60は、保持部材11の側壁11aを囲むように配置される。上述したように、保持部材11の外周面11dの形状と、導光板60の側壁63の内側面65の形状とがほぼ相似の関係にあり、内側面65が保持部材11の外周面11dに沿うように設けられている。
図2に示すように、導光板60のうち、入射端面61に近い領域は、反射機能を有する部材である保持部材11およびカバー48の間に挟まれている。これにより、当該領域では、導光板60は、光源ユニット40からの光を、ほぼ全て入射端面61から入射させることができる。
導光板60の側壁63は、外側面64および内側面65を有する。図6に示すように、側壁63には、入射端面61から入射する光を外側面64から出射するように構成された光学パターン部が形成されている。
光学パターン部は、外側面64および内側面65のうち少なくとも一方に設けられた光拡散機能を有する光学パターンである。あるいは、光学パターン部は、内側面65に着目すると、この内側面65に設けられた、光反射角度を変化させる機能を有する導光パターンである。
本技術のより好ましい形態である本実施形態としては、外側面64に光拡散機能を有する光学パターンが設けられ、内側面65に光反射角度を変化させる機能を有する導光パターンが設けられる。このような光学パターン部により、面上輝度を平均化することができる。
内側面65の光学パターンとしては、入射端面61側からその反対側の端縁62までの方向に沿って階段状の導光パターンが形成されている。この階段状の導光パターンは、光源ユニット40から遠くなるにしたがい密になるように設けられている。階段状の導光パターンに代えて、Vカット(断面がV字状の凹部)等の楔加工による導光パターンであっても、階段状の導光パターンと同様な作用がある。
内側面65の階段状の導光パターンは、外側面64を介して外部へ出射させるように光反射角度を変化させるように構成される。すなわち、階段状の導光パターンは、入射端面61から入射して導光板60内部で全反射しながら進む光のうち、全反射角度とは異なる角度で入射した光を、保持部材11の側壁11aに入射させるか、または導光板60の外部へ出射可能な角度で外側面64に向かわせることができる。
内側面65の光学パターンは、階段状でなくてもよく、例えばシルク印刷、シボ加工等が施された上述の光拡散機能を有する光学パターンであってもよい。導光板60が射出成形で形成される場合、内側面65の光学パターンが階段状に形成されることにより、離型が容易になる。
ここで、内側面65の光学パターンの「疎密」による導光および光拡散の原理について説明する。図7Aに示すように、入射端面171を介して導光板170に入射した光源140からの光は、反射板120が配置される内側面175上に設けられたシボ加工や楔加工等(図では楔加工)の、光拡散機能または光反射角度を変化させる機能を有する光学パターン175aにより、拡散、散乱する。入射端面171から入射して、光源140から遠い位置で内側面175に到達する光の量は、光源140から近い位置で内側面175に到達する光の量に比べ少なくなる。
このような光量状態を補償するために、本実施形態は図7Bに示す導光板160の構造を採用している。すなわち、外側面164に光を導く内側面165の光学パターン165aを、光源140から遠くなるにしたがい密にしていくことで、面上輝度の平均化の効果を高めることができる。
一方、外側面64の光拡散機能を有する光学パターンは、例えばシルク印刷、ブラスト加工、シボ加工等が施された光学パターンである。このように、光の出射面である外側面64も光拡散機能を有することにより、面上輝度の平均化の効果を高めることができる。
本実施形態に係る導光板60の肉厚は、光源から遠くなるにしたがい薄くなるように設けられる。図7Aに示したように光源から遠くなるにしたがい光量が減るので、これを補うように肉厚を徐々に薄くすることで、光取り出し効率を平均化できるので、面上輝度の平均化の効果を高めることができる。
本実施形態に係る導光板60の全体形状は、端縁62に向かうにしたがい大きくなるように設けられるので、光源装置100の後方側へ向けて光を出射することも可能となる。このように配光角を制御することにより、光源装置100の周囲全体の配光量の均一化を図ることができる。
さらに、図8Aに示すように、導光板60の側壁63は、導光板60の内部で入射端面61と端縁62とを直線で結ぶことができないように設定された曲率を有する。このような構成により、図8Bに示すように、入射端面から端縁までの一直線で抜ける光線の発生を抑制し、導光板60の外側面64からの光取り出し効率を高め、また、意図しない不要な光照射を抑制できる。
[他の実施形態に係る導光板]
図9Aは、本技術の他の実施形態に係る電球型光源装置を示す一部断面図である。この電球型光源装置200は、上記実施形態のような機能部品(スピーカ30)を備えていない。このように、一般的な電球型LED照明に、本実施形態に係る導光板60を適用することができる。
なお、図9Bに示すように、一般的な電球型LED照明150による配光角は、前方側から側方に及ぶ。これに対して、本実施形態に係る導光板60によれば、前方側から後方側までに及び、広範囲の配向角を実現することができる。
[その他の実施形態]
本技術は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態を実現することができる。
上記実施形態に係る導光板60は、光源から遠くなるにしたがい、その外径が大きくなるように設けられたが、外径はz方向で一定であってもよい。
上記光源ユニット40やヒートシンク14等の形状は円環状としたが、円以外の環状であってもよい。円以外の環状とは、例えば、三角形以上の多角形でもよいし、円または多角形状で、周方向に不連続に形成される物も含む。
上記実施形態に係る光源装置は機能部品としてスピーカ30を備えていたが、スピーカ30に代えて、他の機能部品を備えていてもよい。他の機能部品とは、例えばイメージセンサ、光センサ、超音波センサ、放射線センサ、温度センサ等である。
上記光源ユニットは、LED素子としていわゆる発光ダイオードを有する構成としたが、例えば有機LED等のように面発光可能な素子が用いられてもよい。
以上説明した各形態の特徴部分のうち、少なくとも2つの特徴部分を組み合わせることも可能である。
なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
(1)
環状に設けられた光源と、
外側面と、前記光源に対向する入射端面と、前記入射端面から入射する光を前記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを有する筒状の導光部材と
を具備する電球型光源装置。
(2)
前記(1)に記載の電球型光源装置であって、
機能部品と、
光反射機能を有する外周面を有し、前記外周面を前記導光部材に囲まれるように配置され、前記機能部品を保持するように構成された保持部材と
をさらに具備する電球型光源装置。
(3)
前記(2)に記載の電球型光源装置であって、
前記導光部材は、内側面をさらに有し、
前記光学パターン部は、前記内側面に形成された光学パターンを含む
電球型光源装置。
(4)
前記(3)に記載の電球型光源装置であって、
前記光学パターン部は、前記光学部材の前記外側面に形成された光学パターンを含む
電球型光源装置。
(5)
前記(4)に記載の電球型光源装置であって、
前記内側面および前記外側面の光学パターンは、光拡散機能を有する光学パターンである
電球型光源装置。
(6)
前記(3)または(4)に記載の電球型光源装置であって、
前記内側面に形成された光学パターンは、光を前記外側面を介して外部へ出射させるように光反射角度を変化させる機能を有する
電球型光源装置。
(7)
前記(3)から(6)のうちいずれか1項に記載の電球型光源装置であって、
前記内側面に形成された光学パターンは、前記光源から遠くなるにしたがい密になるように設けられる
電球型光源装置。
(8)
前記(2)から(7)のうちいずれか1項に記載の電球型光源装置であって、
前記導光部材の肉厚は、前記光源から遠くなるにしたがい薄くなるように設けられる
電球型光源装置。
(9)
前記(2)から(8)のうちいずれか1項に記載の電球型光源装置であって、
前記導光部材は、前記入射端面とは反対側に設けられた端縁をさらに有し、
前記導光部材の外径は、前記入射端面から前記端縁に向かうにしたがい大きくなるように設けられる
電球型光源装置。
(10)
前記(9)に記載の電球型光源装置であって、
前記導光部材の前記外側面は、前記導光部材の内部で前記入射端面と前記端縁とを直線で結ぶことができないように設定された曲率を有する
電球型光源装置。
(11)
前記(1)に記載の電球型光源装置であって、
前記導光部材は、内側面をさらに有し、
前記光学パターン部は、前記内側面に形成された光学パターンを含む
電球型光源装置。
(12)
前記(11)に記載の電球型光源装置であって、
前記光学パターン部は、前記光学部材の前記外側面に形成された光学パターンを含む
電球型光源装置。
(13)
前記(12)に記載の電球型光源装置であって、
前記内側面および前記外側面の光学パターンは、光拡散機能を有する光学パターンである
電球型光源装置。
(14)
前記(11)または(12)に記載の電球型光源装置であって、
前記内側面に形成された光学パターンは、光を前記外側面を介して外部へ出射させるように光反射角度を変化させる機能を有する
電球型光源装置。
(15)
前記(11)から(14)のうちいずれか1項に記載の電球型光源装置であって、
前記内側面に形成された光学パターンは、前記光源から遠くなるにしたがい密になるように設けられる
電球型光源装置。
(16)
前記(1)、または(11)から(15)のうちいずれか1項に記載の電球型光源装置であって、
前記導光部材の肉厚は、前記光源から遠くなるにしたがい薄くなるように設けられる
電球型光源装置。
(17)
前記(1)、または(11)から(16)のうちいずれか1項に記載の電球型光源装置であって、
前記導光部材は、前記入射端面とは反対側に設けられた端縁をさらに有し、
前記導光部材の外径は、前記入射端面から前記端縁に向かうにしたがい大きくなるように設けられる
電球型光源装置。
(18)
前記(17)に記載の電球型光源装置であって、
前記導光部材の側壁は、前記導光部材の内部で前記入射端面と前記端縁とを直線で結ぶことができないように設定された曲率を有する
電球型光源装置。
(19)
外側面と、
環状に設けられた光源に対向して配置されることが可能な入射端面と、
前記入射端面から入射する光を前記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを具備し、
全体形状が筒状に設けられた導光部材。
11…保持部材
11d…外周面
30…スピーカ
40…光源ユニット
45…LED素子
60…導光板
61…入射端面
62…端縁
63…側壁
64…外側面
65…内側面
100、200…電球型光源装置

Claims (19)

  1. 環状に設けられた光源と、
    外側面と、前記光源に対向する入射端面と、前記入射端面から入射する光を前記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを有する筒状の導光部材と
    を具備する電球型光源装置。
  2. 請求項1に記載の電球型光源装置であって、
    機能部品と、
    光反射機能を有する外周面を有し、前記外周面を前記導光部材に囲まれるように配置され、前記機能部品を保持するように構成された保持部材と
    をさらに具備する電球型光源装置。
  3. 請求項2に記載の電球型光源装置であって、
    前記導光部材は、内側面をさらに有し、
    前記光学パターン部は、前記内側面に形成された光学パターンを含む
    電球型光源装置。
  4. 請求項3に記載の電球型光源装置であって、
    前記光学パターン部は、前記光学部材の前記外側面に形成された光学パターンを含む
    電球型光源装置。
  5. 請求項4に記載の電球型光源装置であって、
    前記内側面および前記外側面の光学パターンのうち少なくとも一方は、光拡散機能を有する光学パターンである
    電球型光源装置。
  6. 請求項3に記載の電球型光源装置であって、
    前記内側面に形成された光学パターンは、光を前記外側面を介して外部へ出射させるように光反射角度を変化させる機能を有する
    電球型光源装置。
  7. 請求項3に記載の電球型光源装置であって、
    前記内側面に形成された光学パターンは、前記光源から遠くなるにしたがい密になるように設けられる
    電球型光源装置。
  8. 請求項2に記載の電球型光源装置であって、
    前記導光部材の肉厚は、前記光源から遠くなるにしたがい薄くなるように設けられる
    電球型光源装置。
  9. 請求項2に記載の電球型光源装置であって、
    前記導光部材は、前記入射端面とは反対側に設けられた端縁をさらに有し、
    前記導光部材の外径は、前記入射端面から前記端縁に向かうにしたがい大きくなるように設けられる
    電球型光源装置。
  10. 請求項9に記載の電球型光源装置であって、
    前記導光部材の前記外側面を含む側壁は、前記導光部材の内部で前記入射端面と前記端縁とを直線で結ぶことができないように設定された曲率を有する
    電球型光源装置。
  11. 請求項1に記載の電球型光源装置であって、
    前記導光部材は、内側面をさらに有し、
    前記光学パターン部は、前記内側面に形成された光学パターンを含む
    電球型光源装置。
  12. 請求項11に記載の電球型光源装置であって、
    前記光学パターン部は、前記光学部材の前記外側面に形成された光学パターンを含む
    電球型光源装置。
  13. 請求項12に記載の電球型光源装置であって、
    前記内側面および前記外側面の光学パターンは、光拡散機能を有する光学パターンである
    電球型光源装置。
  14. 請求項11に記載の電球型光源装置であって、
    前記内側面に形成された光学パターンは、光を前記外側面を介して外部へ出射させるように光反射角度を変化させる機能を有する
    電球型光源装置。
  15. 請求項11に記載の電球型光源装置であって、
    前記内側面に形成された光学パターンは、前記光源から遠くなるにしたがい密になるように設けられる
    電球型光源装置。
  16. 請求項1に記載の電球型光源装置であって、
    前記導光部材の肉厚は、前記光源から遠くなるにしたがい薄くなるように設けられる
    電球型光源装置。
  17. 請求項1に記載の電球型光源装置であって、
    前記導光部材は、前記入射端面とは反対側に設けられた端縁をさらに有し、
    前記導光部材の外径は、前記入射端面から前記端縁に向かうにしたがい大きくなるように設けられる
    電球型光源装置。
  18. 請求項17に記載の電球型光源装置であって、
    前記導光部材の前記外側面を含む側壁は、前記導光部材の内部で前記入射端面と前記端縁とを直線で結ぶことができないように設定された曲率を有する
    電球型光源装置。
  19. 外側面と、
    環状に設けられた光源に対向して配置されることが可能な入射端面と、
    前記入射端面から入射する光を前記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを具備し、
    全体形状が筒状に設けられた導光部材。
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