WO2012046622A1 - 光源ユニット - Google Patents

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WO2012046622A1
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led light
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久保憲一
直井由紀
Original Assignee
コニカミノルタオプト株式会社
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    • F21S8/03Lighting devices intended for fixed installation of surface-mounted type
    • F21S8/033Lighting devices intended for fixed installation of surface-mounted type the surface being a wall or like vertical structure, e.g. building facade
    • F21S8/037Lighting devices intended for fixed installation of surface-mounted type the surface being a wall or like vertical structure, e.g. building facade for mounting in a corner, i.e. between adjacent walls or wall and ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
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    • F21S8/024Lighting devices intended for fixed installation of recess-mounted type, e.g. downlighters intended to be recessed in a wall or like vertical structure, e.g. building facade
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V33/00Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
    • F21V33/006General building constructions or finishing work for buildings, e.g. roofs, gutters, stairs or floors; Garden equipment; Sunshades or parasols
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    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21Y2113/00Combination of light sources
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    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a light source unit, and more particularly to a light source unit that can perform uniform illumination using light from an LED light source.
  • protruding corner For example, in condominiums and detached rooms, many of the adjacent walls intersect at about 90 degrees, but the walls near the entrance may intersect at about 270 degrees.
  • the protrusion formed by the intersection of the wall surfaces is referred to as a “protruding corner”. However, when a person moves without lighting indoors at night or the like, the protruding corner may be seen without being seen.
  • Patent Document 1 discloses a light emitting protruding corner structure having a light emitting portion at the protruding corner.
  • Patent Document 1 since the small spherical light source is attached facing outward, the light source can be seen as a bright sphere even through the cover, and the aesthetic appearance is improved. In addition to being damaged, for example, it is not preferable because it is too dazzling for a night light.
  • the present invention has been made in view of the problems of the prior art, and an object thereof is to provide a light source unit that can be appropriately illuminated from an exit corner or the like using an LED light source while having a compact configuration. To do.
  • the light source unit according to claim 1 includes a first LED light source and a second LED light source arranged in a space having a substantially L-shaped cross section sandwiched between an inner wall and a light transmissive outer cover. And the optical axis of the first LED light source and the optical axis of the second LED light source are projected between the inner wall and the outer cover in a state projected onto a virtual plane including the substantially L-shaped cross section. It is characterized by crossing between them.
  • the present inventor When the present inventor performs illumination using the LED light source at the corner, it is desirable to mount the LED light source outward in order not to cause a local dark part, but the distance from the LED light source to the outer cover Is short, even if the outer cover is made of a diffusion material, the LED light source can be viewed as a bright point from the outside, which is not preferable, and is a suitable shape to be installed at the corners and the like.
  • the present inventors have found a measure that can secure a long distance from the LED light source to the outer cover by utilizing the geometric feature of the space having a substantially L-shaped cross section.
  • the optical axis of the first LED light source and the optical axis of the second LED light source are projected onto a virtual plane including the substantially L-shaped cross section, and the inner wall and the outer
  • the cover By arranging so as to intersect with the cover, it is possible to ensure a long distance from the LED light source to the outer cover, and it is possible to realize uniformly bright illumination near the corner of the outer cover by the crossed emitted light. It is.
  • the space between the inner wall and the outer cover is relatively small, it is possible to provide a thin and compact light source unit that can be easily installed at the exit corner or the like.
  • the “virtual plane including a substantially L-shaped cross section” means, for example, a virtual space passing through an arbitrary cross section orthogonal to the longitudinal direction when there is an elongated L-shaped space sandwiched between an elongated inner wall and an outer cover.
  • the first LED light source and the second LED light source are arranged at a predetermined pitch in the longitudinal direction.
  • the optical axes of the two LED light sources do not necessarily need to intersect in a three-dimensional space, and need only intersect when projected onto a two-dimensional virtual plane.
  • the light source unit according to claim 2 is a light source unit according to claim 1, wherein the light source unit is projected onto the virtual plane, and a straight line orthogonal to the optical axis along the light emitting surface of the first LED light source; A point where a straight line perpendicular to the optical axis of the second LED light source intersects the light axis is defined as A, and the optical axis of the first LED light source intersects with the optical axis of the second LED light source. A point where the straight line passing through the points A and C intersects the inner surface of the inner wall is defined as B, and a point where a straight line passing through the intersections A and C intersects the inner surface of the outer cover is denoted as D. Then, the following formula is established.
  • AC distance between points A and C
  • AD distance between points A and D
  • the optical axis of the first LED light source and the optical axis of the second LED light source when viewed on a virtual plane including the substantially L-shaped cross section are viewed. Can be arranged so as to intersect between the inner wall and the outer cover, the above-described effects can be obtained. Details of the positional relationship will be specifically described later with reference to FIG.
  • the light source unit according to claim 3 is characterized in that, in the invention according to claim 2, the following expression is established.
  • the first LED light source and the second LED light source can be arranged on the inner wall side from the middle between the inner wall and the outer cover, so that it is made more uniform. Lighting can be performed.
  • the light source unit according to claim 4 is the first LED light source side defined by the point B on the inner surface of the inner wall in a state projected onto the virtual plane in the invention according to claim 2 or 3.
  • points E and F satisfying the following conditional expressions exist in the first region and the second region. It is characterized by that. 45 degrees ⁇ ⁇ 1 ⁇ 160 degrees (3) ⁇ 1: An angle formed by a tangent L at a point E in the first region and a tangent M at a point F in the second region 2
  • the inner wall becomes substantially L-shaped, and thus can be easily attached to the protruding corner of the room wall.
  • the angle ⁇ 1 is preferably changed according to the shape of the protruding corner.
  • the inner wall portion is formed of a curved surface near the tip of at least the protruding corner. Accordingly, it is possible to avoid a sudden change in the angular distribution and position distribution of the reflected light by the inner wall, so that when the reflected light reaches the outer cover, the illuminance uniformity in the outer cover is improved. .
  • the light source unit according to claim 5 is the light source unit according to any one of claims 2 to 4, wherein the light source unit is divided by the points D on the inner wall of the outer cover in a state projected onto the virtual plane.
  • the point G satisfying the following conditional expression in the third region and the fourth region: And a point H exists. 45 degrees ⁇ ⁇ 2 ⁇ 160 degrees (4) ⁇ 2: an angle formed by a tangent N at a point G in the third region and a tangent M at a point H in the fourth region
  • the outer cover is substantially L-shaped, so that it does not protrude greatly from the room wall and can be made into a shape with a little uncomfortable feeling.
  • the light source unit according to claim 6 is characterized in that, in the invention according to any one of claims 1 to 5, the inner wall is made of a material having a reflectance of 85% or more. Thereby, the light emitted from the LED light source can be used effectively.
  • a light source unit is characterized in that, in the invention according to any one of the first to sixth aspects, a boundary between the third region and the fourth region is connected by a curved surface. This can alleviate stress concentration in the event of a collision. Note that it is desirable that the boundary of the outer wall of the outer cover corresponding to the third region and the fourth region is connected by a curved surface.
  • the light source unit according to claim 8 is characterized in that, in the invention according to any one of claims 1 to 7, the outer cover is formed of a material that transmits light while diffusing light. Thereby, it becomes difficult to visually recognize the LED light source inside through the outer cover.
  • a light source unit that can be appropriately illuminated from a projected corner or the like using an LED light source while having a compact configuration.
  • FIG. 2 is a perspective view of a light source unit 10.
  • FIG. It is the figure which looked at the light source unit of FIG. 2 in the arrow III direction.
  • FIG. 4 is a diagram similar to FIG. 3 but clarifying the distance relationship with each part. It is the figure which looked at the light source unit concerning a 2nd Example in the cross section similar to FIG. It is a figure which shows the state which projected only the inner wall 11 and the outer cover 16 on the virtual plane.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a state in which a light source unit 10 according to the present embodiment is attached to the protruding corners of a room wall 1 and a room wall 2 that intersect each other.
  • FIG. 2 is a perspective view of the light source unit 10
  • FIG. 3 is a view of the light source unit of FIG.
  • the state shown in FIG. 3 is equivalent to a state in which each part of the light source unit 10 is projected onto a virtual plane including an L-shaped cross section.
  • one side 11a side of the inner wall 11 consisting of two sides 11a and 11b bent symmetrically at 90 degrees is a prismatic frame attached to the end of the room wall 1 (FIG. 1).
  • the other surface 11b side of the inner wall 11 is attached to a rectangular columnar frame 14 attached to the end of the room wall 2 (FIG. 1). Is attached through.
  • the inner wall 11 is integrally formed from an aluminum plate having high reflectivity, and the two surfaces 11a and 11b are connected by a curved surface 11c.
  • one surface 16a side of the outer cover 16 composed of two surfaces 16a and 16b bent symmetrically at 90 degrees is adhered to the outer surface of the frame 12 opposite to the holding plate 13, and the outer cover The other surface 16 b side of 16 is bonded to the outer surface of the frame 14 opposite to the holding plate 15.
  • the inner wall 11 is integrally formed from a resin (diffusion material) coated with an opaque paint on the inside, and the two surfaces 16a and 16b are connected by a curved surface 16c.
  • the surface 16a and the room wall 1, and the surface 16b and the room wall 2 are provided with recesses 1a and 2a (FIG. 3) at the corners of the room wall 1 and the room wall 2 so that they are substantially in the same plane.
  • the frame 12 may be a part of the room wall 1, and the frame 14 may be a part of the room wall 2.
  • a plurality of first support portions 11d (only one is shown in FIGS. 2 and 3) extending at right angles to the surface 11a are formed on the surface 11a of the inner wall 11, and the first support portion 11d includes The back surface of the first substrate 17 is bonded.
  • a first LED light source 18 is formed on the surface of the first substrate 17.
  • a plurality of the first LED light sources 18 are arranged at equal intervals in the direction perpendicular to the paper surface in FIG.
  • Reference numeral 19a denotes a power feeding connector.
  • a plurality of second support portions 11e (only one is shown in FIGS. 2 and 3) extending at right angles to the surface 11b are formed on the surface 11b of the inner wall 11, and the second support portion 11e. Is attached to the back surface of the second substrate 19.
  • a second LED light source 20 is formed on the surface of the second substrate 19.
  • a plurality of second LED light sources 20 are arranged at equal intervals in the direction perpendicular to the paper surface in FIG.
  • Reference numeral 19a denotes a power feeding connector.
  • the LED light sources 18 and 20 are hidden by the inner wall 11 so that they are not visible to each other.
  • the light is defined as an optical axis X ⁇ b> 1 (an axis extending perpendicularly to the light emitting surface and extending from the center of the light emitting unit) along the light emitting surface of the first LED light source 18 in a state projected onto a virtual plane.
  • the optical axes X1 and X2 of the LED light sources 18 and 20 intersect outside the inner wall 11, and if
  • the LED light sources 18 and 20 come closer to the inner wall 11, so that the distances ⁇ 1 and ⁇ 2 to the outer cover 16 can be further secured.
  • the points A to D are not necessarily on the same line L3, and may be shifted according to the shapes of the inner wall 11 and the outer cover 16.
  • the LED light source 18 (not shown in FIG. 6) side partitioned by the above point B on the inner surface of the inner wall 11.
  • the first area AR1 and the area on the LED light source 20 (not shown in FIG. 6) side is the second area AR2, and arbitrary points E and F are placed in the first area AR1 and the second area AR2.
  • the angle ⁇ 1 formed satisfies the following equation.
  • the angle ⁇ 1 is equal to the angle formed by the surfaces 11a and 11b (here, a right angle).
  • the angle ⁇ 2 is equal to the angle formed by the surfaces 16a and 16b (here, a right angle).
  • the light emitted from the LED light source 18 has the highest light intensity in the vicinity of the optical axis, but the light intensity decreases with increasing distance from the optical axis, and the light quantity approaches zero in the direction along the light emitting surface.
  • a part of the light emitted from the first LED light source 18 is reflected by the surface 11a of the inner wall 11 (and while being diffused by the curved surface 11c), and is emitted to the outside through the surfaces 16a, 16b, and 16c of the outer cover 16. To do.
  • the remainder of the light emitted from the first LED light source 18 is directly emitted to the outside through the surfaces 16a, 16b, and 16c of the outer cover 16.
  • a part of the light emitted from the second LED light source 20 is reflected by the surface 11b of the inner wall 11 (and being diffused by the curved surface 11c), and is transmitted to the outside through the surfaces 16a, 16b, and 16c of the outer cover 16. And exit.
  • the remainder of the light emitted from the second LED light source 18 is directly emitted to the outside through the surfaces 16a, 16b, and 16c of the outer cover 16.
  • the light intensity is highest at the curved surface 16c where the emitted light from the LED light sources 18 and 20 crosses, and gradually decreases as the distance from the curved surface 16c increases.
  • the intensity distribution Db of light passing through the outer cover 16 is shown in FIG. 4 by hatching.
  • the distance between the inner wall 11 and the outer cover 16 may be relatively small, and as a result, a thin and compact light source unit can be provided.
  • the illuminance in the longitudinal direction can be made substantially uniform by setting the pitch of the LED light sources 18 or 20 to 15 mm or less.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the light source unit according to the second embodiment, similar to FIG. The state shown in FIG. 5 is equivalent to a state in which each part of the light source unit 10 is projected onto a virtual plane including an L-shaped cross section.
  • the restraining plate 13 and the room wall 1, the restraining plate 15 and the room wall 2 are arranged in substantially the same plane, and the room wall 1 and the room wall 2 are not provided with a recess.
  • This is the same as the first embodiment.
  • the present invention has been described with reference to the embodiment.
  • the present invention should not be construed as being limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed or improved.
  • the light source unit of the present invention can be used both indoors and outdoors, and can be attached not only to the protruding corner but also to a beam or the like.

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Abstract

 コンパクトな構成ながら、LED光源を用いて出隅部等から適切に照明させることができる光源ユニットを提供する。LED光源18から出射する光は、光軸近傍で最も光強度が高くなるが、光軸から離れるに連れて光強度は低下し、発光面に沿った方向では光量はゼロに近づく。第1のLED光源18から出射した光の一部は、内壁11の面11aで(及び曲面11cで拡散されつつ)反射され、外カバー16の面16a、16b、16cを介して外部へと出射する。一方、第1のLED光源18から出射した光の残りは、直接外カバー16の面16a、16b、16cを介して外部へと出射する。又、第2のLED光源20から出射した光の一部は、内壁11の面11bで(及び曲面11cで拡散されつつ)反射され、外カバー16の面16a、16b、16cを介して外部へと出射する。一方、第2のLED光源18から出射した光の残りは、直接外カバー16の面16a、16b、16cを介して外部へと出射する。両LED光源18,20からの出射光がクロスする曲面16cで、光強度は最も高くなり、それから離れるに連れて徐々に小さくなる。

Description

光源ユニット
 本発明は、光源ユニットに関し、特に、LED光源からの光を用いて均一な照明を行える光源ユニットに関する。
 例えばマンションや戸建ての室内などにおいて、隣接する壁面の多くは約90度で交差するが、出入り口付近の壁面は約270度で交差することもある。かかる壁面が交差することで形成される出っ張りを「出隅部」というが、夜間などにおいて屋内照明を付けずに人が移動すると、出隅部が見えずにぶつかったりする恐れもある。
 これに対し特許文献1には、出隅部に発光部を備えた発光出隅構造が開示されている。
特開2005-285664号公報
 ところで、特許文献1の図2,3に示す発光出隅構造においては、円弧状に折り曲げられた板状のカバー取付部材の内側にLEDを、発光面を内側に向けて並べている。従って、LEDから出射した光は、内側で反射されカバーを介して外部に出射することにより間接照明を実現するが、板状のカバー取付部材の部分が遮光されるため、部分的に暗くなってしまうという問題がある。又、発光出隅構造を取り付けるために出隅部を比較的大きく切り取る必要があり、柱の強度不足を招く恐れがある。特許文献1の図4~9に示す発光出隅構造においては、小球状の光源が外方を向けて取り付けられているので、例えカバーを介しても、光源が明るい球体として見えてしまい美観を損なう他、例えば常夜灯とするには眩しすぎて好ましくない。
 本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、コンパクトな構成ながら、LED光源を用いて出隅部等から適切に照明させることができる光源ユニットを提供することを目的とする。
 請求項1に記載の光源ユニットは、内壁と、光透過性の外カバーとで挟まれた略L字状断面を有する空間内に配置された第1のLED光源と第2のLED光源とを有し、前記略L字状断面を含む仮想平面に投影した状態で、前記第1のLED光源の光軸と、前記第2のLED光源の光軸とが、前記内壁と前記外カバーとの間で交差していることを特徴とする。
 本発明者は、出隅部においてLED光源を用いて照明を行う場合、局所的な暗部を生じさせないためには、LED光源を外向きに取り付けることが望ましいが、LED光源から外カバーまでの距離が短いと、例え外カバーを拡散素材から形成した場合でも、外部からLED光源を明るい点として視認できてしまい好ましくないという問題に鑑みて、出隅部等に設置するのに好適な形状である略L字状断面を有する空間の幾何学的特徴を利用して、LED光源から外カバーまでの距離を長く確保できる方策を見出したのである。より具体的には、前記略L字状断面を含む仮想平面に投影した状態で、前記第1のLED光源の光軸と、前記第2のLED光源の光軸とが、前記内壁と前記外カバーとの間で交差するように配置することで、前記LED光源から前記外カバーまでの距離を長く確保でき、又クロスする出射光により前記外カバーの角部付近で均一に明るい照明を実現できるのである。一方、前記内壁と前記外カバーとの間隔は比較的小さくて足りるので、結果として出隅部等に設置しやすい薄形コンパクトな光源ユニットを提供できる。尚、「略L字状断面を含む仮想平面」とは、例えば細長い内壁及び外カバーに挟まれた細長い略L字状空間がある場合、その長手方向に直交する任意の断面を通る仮想空間をいう。この場合、前記第1のLED光源と前記第2のLED光源は、長手方向に所定のピッチで並べられていると好ましい。又、2つのLED光源の光軸は、必ずしも3次元空間内で交差する必要はなく、2次元的な仮想平面に投影された状態で交差すれば足りる。
 請求項2に記載の光源ユニットは、請求項1に記載の発明において、前記仮想平面に投影した状態で、前記第1のLED光源の発光面に沿ってその光軸に直交する直線と、前記第2のLED光源の発光面に沿ってその光軸に直交する直線とが交差する点をAとし、前記第1のLED光源の光軸と、前記第2のLED光源の光軸とが交差する点をCとし、前記点A、Cを通過する直線が前記内壁の内面と交差する点をBとし、前記交点A、Cを通過する直線が前記外カバーの内面と交差する点をDとすると、以下の式が成立することを特徴とする。
 |AB|<|AC|<|AD|   (1)
AB:点A,B間の距離
AC:点A,C間の距離
AD:点A,D間の距離
 (1)式を満たすようにすれば、前記略L字状断面を含む仮想平面に投影して見たときに、前記第1のLED光源の光軸と、前記第2のLED光源の光軸とが、前記内壁と前記外カバーとの間で交差するように配置することができるので、上述した効果を得ることができる。尚、位置関係の詳細は図4を参照して具体的に後述する。
 請求項3に記載の光源ユニットは、請求項2に記載の発明において、以下の式が成立することを特徴とする。
 |BC|<|CD|   (2)
BC:点B、C間の距離
CD:点C、D間の距離
 (2)式を満たすようにすれば、前記第1のLED光源及び前記第2のLED光源を、前記内壁と前記外カバーとの中間より、前記内壁側に配置できるので、より均一化された照明を行うことができる。
 請求項4に記載の光源ユニットは、請求項2または3に記載の発明において、前記仮想平面に投影した状態で、前記内壁の内面において、前記点Bで区切られた前記第1のLED光源側の領域を第1領域、前記第2のLED光源側の領域を第2領域としたとき、前記第1領域内および前記第2領域内に下記の条件式をみたす点Eおよび点Fが存在することを特徴とする。
 45度≦θ1≦160度 (3)
 θ1:前記第1領域内の点Eでの接線Lと前記第2領域2内の点Fでの接線Mのなす角度
 (3)式を満たすことで、前記内壁が略L字状になるため、ルーム壁の出隅部に取り付けやすい形状とすることができる。尚、前記角度θ1は出隅部の形状に応じて変化させることがのぞましい。
 また、前記内壁部は少なくとの出隅の先端付近が曲面で構成されていることが望ましい。これにより、前記内壁による反射光の角度分布および位置分布が急激に変化することを避けることが出来るため、反射光が前記外カバーに達した際に、前記外カバーにおいて照度の均一性が向上する。
 請求項5に記載の光源ユニットは、請求項2~4のいずれか1項に記載の発明において、前記仮想平面に投影した状態で、前記外カバーの内壁において、前記点Dで区切られた前記第1のLED光源側の領域を第3領域、前記第2のLED光源側の領域を第4領域としたとき、前記第3領域内および前記第4領域内に下記の条件式をみたす点Gおよび点Hが存在することを特徴とする。
 45度≦θ2≦160度   (4)
 θ2:前記第3領域内の点Gでの接線Nと前記第4領域内の点Hでの接線Mのなす角度
 (4)式を満たすことで、前記外カバーが略L字状になるため、ルーム壁から大きく飛び出さず違和感の少ない形状とすることができる。
 請求項6に記載の光源ユニットは、請求項1~5のいずれか1項に記載の発明において、前記内壁は、反射率85%以上の素材から形成されていることを特徴とする。これにより前記LED光源から出射される光を有効利用できる。
 請求項7に記載の光源ユニットは、請求項1~6のいずれか1項に記載の発明において、前記第3領域および前記第4領域の境界は曲面で連結されていることを特徴とする。これにより万が一ぶつかった場合に、応力集中を緩和できる。なお、第3領域および第4領域に対応する外カバーの外壁についても、境界が曲面で連結していることが望ましい。
 請求項8に記載の光源ユニットは、請求項1~7のいずれか1項に記載の発明において、前記外カバーは、光を拡散させつつ透過する素材から形成されていることを特徴とする。これにより、前記外カバーを通して内部の前記LED光源を視認しにくくなり好ましい。
 本発明によれば、コンパクトな構成ながら、LED光源を用いて出隅部等から適切に照明させることができる光源ユニットを提供することができる。
本実施の形態にかかる光源ユニット10を、互いに交差するルーム壁1とルーム壁2の出隅部に取り付けた状態を示す図である。 光源ユニット10の斜視図である。 図2の光源ユニットを矢印III方向に見た図である。 図3と同様な図であるが、各部との距離関係を明らかにした図である。 第2の実施例にかかる光源ユニットを、図2と同様な断面で見た図である。 内壁11と外カバー16のみを仮想平面に投影した状態を示す図である。
(第1の実施形態)
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態をさらに詳細に説明する。図1は、本実施の形態にかかる光源ユニット10を、互いに交差するルーム壁1とルーム壁2の出隅部に取り付けた状態を示す図である。
 図2は、光源ユニット10の斜視図であり、図3は、図2の光源ユニットを矢印III方向に見た図である。尚、図3に示す状態は、光源ユニット10の各部を、L字状断面を含む仮想平面に投影した状態と等価である。
 図2,図3において、対称形に90度で折り曲げられた2面11a、11bからなる内壁11の一方の面11a側は、ルーム壁1(図1)の端部に取り付けられる角柱状のフレーム12に、細長い抑え板13を介して取り付けられており、また内壁11の他方の面11b側は、ルーム壁2(図1)の端部に取り付けられる角柱状のフレーム14に、細長い抑え板15を介して取り付けられている。内壁11は、高反射率を有するアルミ製の板材から一体的に形成されてなり、2面11a、11bは曲面11cにより連結されている。
 一方、対称形に90度で折り曲げられた2面16a、16bからなる外カバー16の一方の面16a側は、フレーム12における抑え板13とは反対側の外面に接着されており、また外カバー16の他方の面16b側は、フレーム14における抑え板15とは反対側の外面に接着されている。内壁11は、不透明な塗料を内側に塗布された樹脂(拡散素材)から一体的に形成されてなり、2面16a、16bは曲面16cにより連結されている。面16aとルーム壁1、面16bとルーム壁2は、それぞれほぼ同じ平面内となるよう、ルーム壁1およびルーム壁2の出隅部分に凹部1a、2a(図3)が設けられている。尚、フレーム12はルーム壁1の一部であって良く、またフレーム14はルーム壁2の一部であって良い。
 内壁11の面11aには、面11aに対して直角に延在する複数(図2,図3では一つのみ図示)の第1支持部11dが形成されており、第1支持部11dには第1基板17の裏面が接着されている。第1基板17の表面には、第1のLED光源18が形成されている。第1のLED光源18は、図3で紙面垂直方向に等間隔で複数個並んでいる。尚、19aは給電用のコネクタである。
 又、内壁11の面11bには、面11bに対して直角に延在する複数(図2,図3では一つのみ図示)の第2支持部11eが形成されており、第2支持部11eには第2基板19の裏面が接着されている。第2基板19の表面には、第2のLED光源20が形成されている。第2のLED光源20は、図3で紙面垂直方向に等間隔で複数個並んでいる。尚、19aは給電用のコネクタである。本実施の形態においては、LED光源18,20は、内壁11で隠れることで、互いに相手が見えない位置に形成されている。
 次に、図4を参照して、本実施の形態の作用を説明する。図4に示すように、仮想平面上に投影した状態で、第1のLED光源18の発光面に沿って光軸X1(発光面に直交し発光部中央から延在する軸線と定義する、光軸X2も同じ)に直交する直線L1と、第2のLED光源20の発光面に沿って光軸X2に直交する直線L2とが交差する点をAとし、第1のLED光源18の光軸X1と、第2のLED光源20の光軸X2とが交差する点をCとし、点A、Cを通過する直線L3が内壁11の内面と交差する点をBとし、交点A、Cを通過する直線L3が外カバー16の内面と交差する点をDとすると、以下の式が成立する。
 |AB|<|AC|<|AD|   (1)
 |BC|<|CD|   (2)
AB:点A,B間の距離
AC:点A,C間の距離
AD:点A,D間の距離
BC:点B、C間の距離
CD:点C、D間の距離
 |AB|<|AC|であれば、LED光源18,20の光軸X1,X2が、内壁11の外側で交差し、|AC|<|AD|であれば、LED光源18,20の光軸X1,X2が、外カバー16の内側で交差し、つまり内壁11と外カバー16との間に挟まれたL字状の空間内で光軸X1,X2が交差するので、LED光源18,20から外カバー16までの距離Δ1,Δ2を長く確保でき、これによりLED光源18,20の発光部が外カバー16を通して見えにくくなり、また外カバー16の曲面16c付近でクロスする光により均一に明るい照明を実現できる。又、|BC|<|CD|とすることでLED光源18,20が内壁11に近づくから、外カバー16までの距離Δ1,Δ2を更に長く確保できる。尚、点A~Dは、必ずしも同一線上L3に乗っている必要はなく、内壁11や外カバー16の形状に応じてずれていても良い。
 又、図6に示すように、内壁11と外カバー16のみを仮想平面に投影した状態で、内壁11の内面において、上述の点Bで区切られたLED光源18(図6で不図示)側の領域を第1領域AR1、LED光源20(図6で不図示)側の領域を第2領域AR2としたとき、第1領域AR1内および第2領域AR2内に任意の点Eおよび点Fをとり、点Eを通過する内壁11の内面の接線をL、点Fを通過する内壁11の内面の接線をMとすると、そのなす角度θ1は、以下の式を満たす。
 45度≦θ1≦160度   (3)
尚、点Eおよび点Fが内壁11の面11a、11bの直線部に位置する場合、角度θ1は面11a、11bのなす角度(ここでは直角)に等しい。
 同様に、図6において、外カバー16の内壁において、上述の点Dで区切られたLED光源18側の領域を第3領域AR3、LED光源20側の領域を第4領域AR4としたとき、第3領域AR3内および第4領域AR4内に任意の点Gおよび点Hをとり、点Gを通過する外カバー16の内壁の接線をN、点Hを通過する外カバー16の内壁の接線をOとすると、そのなす角度θ2は、以下の式を満たす。
 45度≦θ2≦160度   (4)
尚、点Gおよび点Hが外カバー16の面16a、16bの直線部に位置する場合、角度θ2は面16a、16bのなす角度(ここでは直角)に等しい。
 LED光源18から出射する光は、光軸近傍で最も光強度が高いが、光軸から離れるに連れて光強度は低下し、発光面に沿った方向では光量はゼロに近づく。第1のLED光源18から出射した光の一部は、内壁11の面11aで(及び曲面11cで拡散されつつ)反射され、外カバー16の面16a、16b、16cを介して外部へと出射する。一方、第1のLED光源18から出射した光の残りは、直接外カバー16の面16a、16b、16cを介して外部へと出射する。又、第2のLED光源20から出射した光の一部は、内壁11の面11bで(及び曲面11cで拡散されつつ)反射され、外カバー16の面16a、16b、16cを介して外部へと出射する。一方、第2のLED光源18から出射した光の残りは、直接外カバー16の面16a、16b、16cを介して外部へと出射する。両LED光源18,20からの出射光がクロスする曲面16cで、光強度は最も高くなり、それから離れるに連れて徐々に小さくなる。外カバー16を通過する光の強度分布Dbをハッチングで図4に示す。かかる構成によれば、内壁11と外カバー16との間隔は比較的小さくて足りるので、結果として薄形コンパクトな光源ユニットを提供できる。本発明者の検討結果によれば、|AC|=27mmの場合、LED光源18又は20のピッチを15mm以下とすることで、長手方向の照度をほぼ均一にすることが出来た。
(第2の実施形態)
 図5は、第2の実施例にかかる光源ユニットを、図2と同様な断面で見た図である。尚、図5に示す状態は、光源ユニット10の各部を、L字状断面を含む仮想平面に投影した状態と等価である。
 第2の実施例は、抑え板13とルーム壁1、抑え板15とルーム壁2は、それぞれほぼ同じ平面内に配置されており、ルーム壁1およびルーム壁2に凹部を設けていない他は、第1の実施例と同様である。このような形状とすることで、ルーム壁に手を加えることなく光源ユニットを取り付けることが出来る。
 以上、本発明を実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定して解釈されるべきではなく、適宜変更・改良が可能であることはもちろんである。例えば、本発明の光源ユニットは、屋内外を問わず使用でき、出隅部に限らず梁などに取り付けることもできる。
  1 ルーム壁
  2 ルーム壁
 10 光源ユニット
 11 内壁
 11a 面
 11b 面
 11c 曲面
 11d 第1支持部
 11e 第2支持部
 12 フレーム
 13 抑え板
 14 フレーム
 15 抑え板
 16 外カバー
 16a 面
 16b 面
 16c 曲面
 17 第1基板
 18 第1のLED光源
 19 第2基板
 19a 給電コネクタ
 20 第2のLED光源
X1,X2 光軸

Claims (8)

  1.  内壁と、光透過性の外カバーとで挟まれた略L字状断面を有する空間内に配置された第1のLED光源と第2のLED光源とを有し、
     前記略L字状断面を含む仮想平面に投影した状態で、前記第1のLED光源の光軸と、前記第2のLED光源の光軸とが、前記内壁と前記外カバーとの間で交差していることを特徴とする光源ユニット。
  2.  前記仮想平面に投影した状態で、前記第1のLED光源の発光面に沿ってその光軸に直交する直線と、前記第2のLED光源の発光面に沿ってその光軸に直交する直線とが交差する点をAとし、前記第1のLED光源の光軸と、前記第2のLED光源の光軸とが交差する点をCとし、前記点A、Cを通過する直線が前記内壁の内面と交差する点をBとし、前記交点A、Cを通過する直線が前記外カバーの内面と交差する点をDとすると、以下の式が成立することを特徴とする請求項1に記載の光源ユニット。
     |AB|<|AC|<|AD|   (1)
    AB:点A,B間の距離
    AC:点A,C間の距離
    AD:点A,D間の距離
  3.  以下の式が成立することを特徴とする請求項2に記載の光源ユニット。
     |BC|<|CD|   (2)
    BC:点B、C間の距離
    CD:点C、D間の距離
  4.  前記仮想平面に投影した状態で、前記内壁の内面において、前記点Bで区切られた前記第1のLED光源側の領域を第1領域、前記第2のLED光源側の領域を第2領域としたとき、前記第1領域内および前記第2領域内に下記の条件式をみたす点Eおよび点Fが存在することを特徴とする請求項2または3に記載の光源ユニット。
     45度≦θ1≦160度   (3)
     θ1:前記第1領域内の点Eでの接線Lと前記第2領域内の点Fでの接線Mのなす角度
  5.  前記仮想平面に投影した状態で、前記外カバーの内壁において、前記点Dで区切られた前記第1のLED光源側の領域を第3領域、前記第2のLED光源側の領域を第4領域としたとき、前記第3領域内および前記第4領域内に下記の条件式をみたす点Gおよび点Hが存在することを特徴とする請求項2~4のいずれか1項に記載の光源ユニット。
     45度≦θ2≦160度   (4)
     θ2:前記第3領域内の点Gでの接線Nと前記第4領域内の点Hでの接線Mのなす角度
  6.  前記内壁は、反射率85%以上の素材から形成されていることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の光源ユニット。
  7.  前記外カバーにおいて、前記第3領域および前記第4領域の境界は曲面で連結されていることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の光源ユニット。
  8.  前記外カバーは、光を拡散させつつ透過する素材から形成されていることを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の光源ユニット。
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