WO2013118388A1 - 光源装置 - Google Patents

光源装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013118388A1
WO2013118388A1 PCT/JP2012/082338 JP2012082338W WO2013118388A1 WO 2013118388 A1 WO2013118388 A1 WO 2013118388A1 JP 2012082338 W JP2012082338 W JP 2012082338W WO 2013118388 A1 WO2013118388 A1 WO 2013118388A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light guide
light
source device
light source
housing
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/082338
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
亜紀子 藤内
大輔 大濱
俊明 庄司
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2012024228A external-priority patent/JP6035761B2/ja
Priority claimed from JP2012140063A external-priority patent/JP5835122B2/ja
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to CN201280069117.4A priority Critical patent/CN104094047B/zh
Priority to EP12868320.8A priority patent/EP2813754B1/en
Priority to KR1020147021848A priority patent/KR20140112056A/ko
Priority to US14/367,021 priority patent/US9341765B2/en
Priority to TW102104332A priority patent/TWI468616B/zh
Publication of WO2013118388A1 publication Critical patent/WO2013118388A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0085Means for removing heat created by the light source from the package
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0066Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0073Light emitting diode [LED]
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0086Positioning aspects
    • G02B6/0088Positioning aspects of the light guide or other optical sheets in the package
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/024Details of scanning heads ; Means for illuminating the original
    • H04N1/028Details of scanning heads ; Means for illuminating the original for picture information pick-up
    • H04N1/02815Means for illuminating the original, not specific to a particular type of pick-up head
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/024Details of scanning heads ; Means for illuminating the original
    • H04N1/028Details of scanning heads ; Means for illuminating the original for picture information pick-up
    • H04N1/02815Means for illuminating the original, not specific to a particular type of pick-up head
    • H04N1/0282Using a single or a few point light sources, e.g. a laser diode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/024Details of scanning heads ; Means for illuminating the original
    • H04N1/028Details of scanning heads ; Means for illuminating the original for picture information pick-up
    • H04N1/02815Means for illuminating the original, not specific to a particular type of pick-up head
    • H04N1/0282Using a single or a few point light sources, e.g. a laser diode
    • H04N1/02835Using a single or a few point light sources, e.g. a laser diode in combination with a light guide, e.g. optical fibre, glass plate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/024Details of scanning heads ; Means for illuminating the original
    • H04N1/028Details of scanning heads ; Means for illuminating the original for picture information pick-up
    • H04N1/02815Means for illuminating the original, not specific to a particular type of pick-up head
    • H04N1/02845Means for illuminating the original, not specific to a particular type of pick-up head using an elongated light source, e.g. tubular lamp, LED array
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/024Details of scanning heads ; Means for illuminating the original
    • H04N1/028Details of scanning heads ; Means for illuminating the original for picture information pick-up
    • H04N1/02815Means for illuminating the original, not specific to a particular type of pick-up head
    • H04N1/02845Means for illuminating the original, not specific to a particular type of pick-up head using an elongated light source, e.g. tubular lamp, LED array
    • H04N1/02855Means for illuminating the original, not specific to a particular type of pick-up head using an elongated light source, e.g. tubular lamp, LED array in combination with a light guide, e.g. optical fibre, glass plate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/04Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa
    • H04N1/10Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using flat picture-bearing surfaces
    • H04N1/1013Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using flat picture-bearing surfaces with sub-scanning by translatory movement of at least a part of the main-scanning components

Definitions

  • the present invention relates to a light source device using a light guide.
  • a light source device used for illumination of an image reading apparatus a light source such as an LED is disposed at an end of a transparent light guide extending in the main scanning direction of the image reading apparatus, and light is made to enter.
  • a light source such as an LED
  • the light guide has a columnar portion on which light from the light emitting element is incident from the end portion, and in the vicinity of the end portion of the columnar portion, protrudes substantially perpendicularly to the longitudinal direction of the columnar portion Has a convex portion.
  • the holder has an engaging portion that engages with the protrusion. The engaging portion is engaged so as to sandwich the convex portion in the longitudinal direction of the light guide, and the convex portion relative to the engaging portion when the relative position between the light guide and the frame changes due to temperature change Is movable.
  • the optical filter is disposed to face the end face of the light guide.
  • the light source device as described in patent documents 3 and 4 has taken measures against expansion and contraction by temperature change around a light guide. As described in Patent Documents 2 and 3, there are those in which light sources are disposed on both end faces of a light guide, and those in which light sources are disposed on one end face of a light guide as described in Patent Document 4.
  • Patent Documents 5 to 9 Other examples of light source devices in which a light source is disposed at one end face of a light guide include Patent Documents 5 to 9. With respect to the light guide as described in Patent Document 5, there is also a light guide in which the end portion of the light guide as described in Patent Documents 6 to 9 is bent. Then, as described in FIG. 10 of Patent Document 9, there are also cases in which both end portions of the light guide are bent and light sources are disposed on both end surfaces of the bent light guide.
  • Examples of light source devices used for illumination of other image reading devices include those in which light sources such as a plurality of LEDs (Light Emitting Diodes) are arranged in the main scanning direction of the image reading device (for example, Patent Documents 10 and 11) 12).
  • Patent Documents 10 and 11 describe a system in which light emitted from an LED is guided by a light guide member and irradiated to a reflection plate.
  • Patent Document 12 describes that light emitted from an LED is irradiated to a reflection plate. It is a light source device of a so-called LED array system.
  • Patent Documents 10, 11, and 12 also describe a reflector (a first mirror) that constitutes an imaging optical system of an image reading apparatus.
  • FIG. 5 of Patent Document 11 discloses a reflector (first mirror) supported by a carriage of the image reading apparatus.
  • Patent Documents 13 and 14 As a reflecting plate (first mirror) supported by a carriage of the image reading apparatus, there are those described in Patent Documents 13 and 14. In the patent documents 13 and 14, the both ends of a reflecting plate (the 1st mirror) are supported.
  • JP, 2010-283436 A JP 2008-28617 A JP, 2010-103742, A JP, 2011-61411, A JP, 2006-85975, A JP, 2010-21983, A JP 2007-201845
  • linear light source devices used in image reading devices etc., it is required to increase the brightness of the light source and to supply uniform light in the longitudinal direction and height direction as the speed and resolution of the image reading device increase.
  • a so-called side light type light source is used, in which light emitters are disposed to face the end faces of a columnar light guide.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to suppress changes in the illumination characteristics of a light source device depending on temperature.
  • the light source device can slide a light guide by inserting a columnar light guide whose longitudinal direction is the central axis direction and an end of the light guide in the longitudinal direction End holder in which the through hole is formed, the light emitting portion disposed opposite to the end face in the longitudinal direction of the light guide at the position of the through hole, and the middle portion of the light guide along the longitudinal direction
  • the light guide cover and the housing are engaged on the opposite surface where the light guide cover and the housing are in contact, at the central portion of the light guide cover to restrain any parallel movement of the light guide cover in the opposite surface direction And a restraining portion capable of moving the light guide cover in the longitudinal direction and restraining the movement in the direction orthogonal to the longitudinal direction at both end portions in the longitudinal direction of the light guide cover.
  • the light source device has a light emitting portion and a columnar portion whose center axis direction is a longitudinal direction at the center, and guides light incident from the light emitting portion to the end face in the longitudinal direction of the columnar portion
  • a light guide which emits light from the side surface of the columnar part, a light guide holder which covers the end of the light guide except for at least a part of the end surface, and a through hole penetrating from one surface to the other surface Is formed, and the end of the light guide holder is slidably held longitudinally on the first opening side of one surface of the through hole, or guided inside the first opening or over the first opening.
  • the end of the light holder expands and contracts in the longitudinal direction, and light from the light emitting unit is made to enter the light guide through the second opening on the other surface of the through hole, or the light emitting unit is disposed in the second opening And a supporting unit for supporting the optical filter while maintaining a predetermined distance from the light emitting unit, between the first opening and the second opening.
  • the present invention it is possible to suppress that the illumination characteristic of the light source device changes depending on temperature.
  • FIG. 2 is an exploded view showing composition of a light source device concerning Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded view showing a light source unit of the light source device according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a plan view of the light source device according to Embodiment 1 as seen from the light emission direction.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the light source device according to Embodiment 1 as seen in the lateral direction.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the center of the light source device according to Embodiment 1 as viewed in the longitudinal direction.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the positions of the wings and fins of the light source device according to Embodiment 1 in the longitudinal direction.
  • FIG. 2 is a development view of a housing according to Embodiment 1;
  • FIG. 2 is a view showing a light path in the longitudinal direction of the light source device according to Embodiment 1. It is the figure which expanded the edge part of FIG. 7A.
  • FIG. 5 is a diagram showing a light path in the short direction of the light source device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the vicinity of a light emitter of the light source device according to Embodiment 1 as seen in the lateral direction.
  • FIG. 9A it is sectional drawing which shows a mode that the light guide and the light guide cover expanded. It is the light guide of the light source device which concerns on Embodiment 2 of this invention, and a disassembled perspective view of the periphery.
  • FIG. 10 is a development view of a plate-like member that is a housing of the light source device according to Embodiment 2.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a light source device according to Embodiment 2.
  • FIG. 7 is a perspective view of a light source device according to Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a plan view (top view) of a light source device according to Embodiment 2. It is a side view of the light source device seen in the arrow A direction of FIG. It is a side view of the light source device seen in the arrow B direction of FIG. It is a side view of the light source device seen in the arrow C direction of FIG. It is a side view of the light source device seen in the arrow D direction of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a light source device according to Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing of the light emission part periphery which looked at the light source device which concerns on Embodiment 2 in the transversal direction.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the light source device according to Embodiment 2 as viewed in the longitudinal direction.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view taken along line GH of FIG.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view taken along line I-J of FIG.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the light-emitting unit and its surroundings corresponding to the cross section taken along line EF of FIG. 14 of the light source device according to Embodiment 2.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a support according to a second embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to Embodiment 2. It is light emitting part periphery sectional drawing which shows the case where the light guide of the light source device which concerns on Embodiment 2, and a light guide holder thermally expand.
  • FIG. 10 is a central cross-sectional view of the light source device according to Embodiment 2.
  • FIG. 21 is a development view of a plate-like member which is a housing of a light source device according to a modified example 2.1 of the second embodiment.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section taken along line GH of FIG.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section taken along line IJ of FIG. 14 of the light source device according to the modification example 2.1.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section along line GH of FIG. 14 of the light source device according to Modification 2.2.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section taken along line IJ of FIG. 14 of the light source device according to Modification 2.2.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section along line GH of FIG. 14 of the light source device according to modification 2.3.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section along the line IJ of FIG. 14 of the light source device according to the modified example 2.3.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section taken along the line I-J of FIG. 14 showing another example of the light source device according to the modified example 2.3.
  • FIG. 15 is a view corresponding to a cross section along line GH of FIG. 14 of a light source device according to modification 2.4.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section taken along line IJ of FIG. 14 of the light source device according to modification 2.4. It is an expanded view of the plate-shaped member used as the housing
  • FIG. 15 is a view corresponding to a cross section along line GH of FIG. 14 of a light source device according to Modification 2.5.
  • FIG. 15 is a view corresponding to the cross section taken along line IJ of FIG.
  • FIG. 14 of the light source device according to Modification 2.5. It is light emitting part periphery sectional drawing of the light source device which concerns on modification 2.6. It is sectional drawing of the support part which concerns on modification 2.6. It is light emitting part periphery sectional drawing of the light source device which concerns on modification 2.6. It is sectional drawing of the support part which concerns on modification 2.6. It is an expanded view of the plate-shaped member used as the housing
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof of the light source device according to Embodiment 3.
  • FIG. 10 is a central cross-sectional view of a light source device according to Embodiment 3.
  • FIG. 14 is a developed view of a plate-like member in a different configuration of the light source device according to Embodiment 3.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the periphery of a light emitting unit in a different configuration of the light source device according to Embodiment 3. It is light emitting part periphery sectional drawing which shows the case where the light guide and light guide holder of a different structure of the light source device which concern on Embodiment 3 thermally expand.
  • FIG. 14 is a central cross-sectional view of a different configuration of the light source device according to Embodiment 3.
  • FIG. 21 is a development view of a plate-like member which is a housing of a light source device according to a modification 3.1 of the third embodiment. It is a light-emitting part periphery sectional view of a light source device concerning modification 3.1. It is a light-emitting part periphery sectional view in the different structure of the light source device which concerns on modification 3.1.
  • FIG. 21 is a development view of a plate-like member which is a casing of a light source device according to a modification 3.2 of the third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a support according to a third embodiment.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof of the light source device according to the modified example 3.4 of the third embodiment.
  • It is light emission part periphery sectional drawing which shows the case where the light guide of the light source device which concerns on modification 3.4 and a light guide holder thermally expand.
  • It is center part sectional drawing of the light source device which concerns on modification 3.4.
  • It is light emission part periphery sectional drawing which shows the different example of the light source device which concerns on modification 3.4.
  • FIG. 35 is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof of the light source device according to the modified example 3.5 of the third embodiment. It is light emitting part periphery sectional drawing which shows the case where the light guide of the light source device which concerns on modification 3.5 and a light guide holder thermally expand. It is center part sectional drawing of the light source device which concerns on modification 3.5.
  • FIG. 35 is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof of the light source device according to the modified example 3.6 of the third embodiment. It is light emitting part periphery sectional drawing which shows the case where the light guide of the light source device which concerns on modification 3.6 and a light guide holder thermally expand.
  • FIG. 35 is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof of the light source device according to the modified example 3.7 of the third embodiment.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof of the light source device according to the fourth embodiment. It is sectional drawing which excluded the light guide and the light guide holder from FIG. 51A.
  • FIG. 20 is a side view of the vicinity of the support of the light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. 20 is a side view of the vicinity of the support of the light source device according to Embodiment 4. It is the figure which excluded the light guide and the light guide holder from FIG. 53A.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view (in the lateral direction) of the light emitting unit and the vicinity thereof of the light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. 54B is a cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 20 is a side view of the vicinity of the support of the light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. 20 is a development view of a plate-like member in a different configuration of the light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. 1 is an exploded view showing a configuration of a light source device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the light source device includes a light source unit 31, a reflecting plate 11, a housing 60, heat transfer members 20 and 21, heat radiation fins 71 and 72, and the like.
  • the light source unit 31 and the reflection plate 11 are accommodated in the housing 60, and the heat transfer members 20 and 21 and the heat radiation fins 71 and 72 are attached to both ends in the longitudinal direction of the housing 60 by screws 73, 74, 75, and 76.
  • FIG. 2 is an exploded view of a light source unit of the light source device according to the first embodiment.
  • the light source unit 31 includes the light guide 4, the light guide cover 50, the end holders 55 and 56, the light emitter mounting boards 92 and 94, and the heat transfer members 18 and 19.
  • the light guide 4 is formed of a transparent resin in a columnar shape whose central axis direction is the longitudinal direction.
  • the central axis direction of the light guide 4 is referred to as the longitudinal direction of the light source device, and the direction orthogonal to the central axis is referred to as the short direction.
  • the long side direction of the case 60 corresponds to the longitudinal direction
  • the short side direction of the case 60 corresponds to the short direction.
  • the light guide cover 50 is formed of a white resin, a metal having a high reflectance, or the like, and has a long groove along the longitudinal direction. An intermediate portion of the light guide 4 is disposed in the long groove and holds the light guide 4 in the longitudinal direction. The opening side of the long groove is an emission area from which light is emitted from the light guide 4.
  • FIG. 3 is a plan view of the light source device according to Embodiment 1 as seen from the light emission direction.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the light source device according to the first embodiment as viewed in the lateral direction.
  • the end holders 55, 56 respectively hold the end of the light guide 4 and the light emitter mounting substrate 92, 94, and unintended light from the light emitters 91, 93 (see FIG. 4) and the light guide 4 I suppress it being emitted.
  • the end holder 55 is formed with a through hole into which the end in the longitudinal direction of the light guide 4 is inserted and the light guide 4 is slidably held.
  • the end including one end face of the light guide 4 was inserted into one end face of the end holder 55 (56), and the light emitter 91 (93) was fixed to the end face opposite to the end holder 55 (56)
  • the light emitter mounting substrate 92 (94) is disposed such that the end faces of the light emitter 91 (93) and the light guide 4 face each other.
  • a wavelength-converting thin optical device such as a filter may be disposed between the light emitter 91 (93) and the light guide 4 to adjust the wavelength characteristics.
  • a location corresponding to the opening side of the columnar side surface of the light guide 4 in the long groove of the light guide cover 50 is directed to the light guide 4 from the other locations around the through hole. Protruding.
  • the light emitter 91 (93) is a light source element such as an LED light source that receives light from one end face of the light guide 4.
  • the light emitter 91 (93) is fixed to the light emitter mounting substrate 92 (94) by soldering or the like, and is current-driven by the light emitter mounting substrate 92 (94) to emit light.
  • the light incident on the end face of the light guide 4 from the light emitter 91 (93) is guided in the longitudinal direction of the light guide 4, and the side surface of the light guide 4 on the opening side of the long groove of the light guide cover 50 Emit from.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of the center of the light source device according to Embodiment 1 as viewed in the longitudinal direction.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view of the positions of the wings and fins of the light source device according to Embodiment 1 as viewed in the longitudinal direction.
  • the light guide 4 has a substantially circular cross section, has a cylindrical side shape, and has two reflection regions 41 and reflection regions 42 extending in the entire longitudinal direction.
  • the side surface shape of the light guide 4 is not limited to a cylinder, and the end face of the light guide 4 is not limited to a circle.
  • the reflecting plate 11 is disposed in parallel to the light guide 4 in the longitudinal direction, reflects the sub-light emitted from the light guide 4, and irradiates it in the direction of the document placement table.
  • the reflection plate 11 is formed of a metal deposition surface or the like, extends in the longitudinal direction, and is a thin plate or sheet.
  • the reflecting plate 11 is fixed to the reflecting plate mounting surface 69 of the housing 60 by bonding or the like, and maintains an appropriate distance and angle with respect to the light guide 4 and the document table.
  • the light guide cover 50 holds the light guide 4 at an appropriate position relative to the reflecting plate 11 and the housing 60.
  • the light guide cover 50 reflects the leaked light from the side surface and the back surface of the reflection area 41 and the reflection area 42 to the light guide 4 side, and unintended light from other than the emission area 43 and the emission area 44 (see FIG. 8) Suppress the emission of
  • the light guide cover 50 has a screw hole 51 formed on the side opposite to the reflection plate 11 at the center in the longitudinal direction and the latitudinal direction (the fin 68 side of the housing 60), and is fixed to the housing 60 with a screw 77.
  • the light guide cover 50 is formed on the bottom surface (opposing surface) in contact with the housing 60 with the pins (projections) 52 formed in the central portion (longitudinal center) of the light guide cover, and at both end portions in the longitudinal direction.
  • the pin (protrusion) 53 and the pin (protrusion) 54 are provided.
  • FIG. 6 is a development view of a case according to the first embodiment.
  • the housing 60 is formed of a heat-radiating metal plate such as aluminum, and is formed in a box shape by being bent inward at a two-dot chain line portion in FIG. That is, by bending, the bottom portion having a rectangular shape, the long side wall portion and the fin 68 bent to the front side of FIG. 6 on one long side of the bottom portion, and the other long side of the bottom portion From the short side direction, it is bent to the same side at a predetermined angle, and a slope portion (reflection plate installation surface 69) to which the reflection plate 11 is fixed is formed.
  • a slope portion reflection plate installation surface 69
  • the radiation plate (wings 66 and 67) is continuous with the long side wall side of the short side wall portion and is bent in the long side direction to the side opposite to the reflection plate installation surface 69 with respect to the long side wall portion. It may extend in the direction of the long side facing each other.
  • the housing 60 includes a bottom surface, wings 66 and wings 67, fins 68 and a reflector mounting surface 69.
  • a holding hole (fitting hole) 62 and a screw hole 65 are formed at the center in the longitudinal direction, and holding holes 63 and 64 are formed at both ends in the longitudinal direction.
  • the holding holes 63 and the holding holes 64 are long holes which are long in the longitudinal direction.
  • the bottom surface is also formed with an aperture 61 which is a hole extending along the longitudinal direction. Screw holes 601, 602, 603, and 604 are formed in the short side wall portion of the housing 60.
  • the light guide cover 50 is fixed to the bottom surface of the housing 60 by aligning the screw hole 51 (see FIG. 1) with the screw hole 65 (see FIG. 1) with the screw 77 penetrating the screw hole 51 and the screw hole 65.
  • the pin 52 is inserted into the holding hole 62, and the pins 53 and 54 are inserted into the holding holes 63 and 64, respectively.
  • the end holder 55 (56), the heat transfer body 18 (19), the heat transfer body 20 (21) and the radiation fin 71 (72) are screwed through the screw holes 601, 602 (603, 604). , 76) and fixed to the short side wall of the case 60. Then, the reflection plate 11 is fixed to the reflection plate installation surface 69.
  • the aperture 61 is a hole formed along the longitudinal direction located at the center in the short side direction of the bottom surface of the housing 60, and light irradiated to the reading target is scattered and reflected by the reading target as an imaging body (lens and image Transmit to the sensor) and suppress other unnecessary light.
  • the holding hole 62 is a circular hole formed in the bottom of the housing 60 and located at the center in the longitudinal direction and between the aperture 61 and the fin 68 in the lateral direction.
  • the pin 52 is inserted when the screw hole 51 is aligned with the screw hole 65 and the light guide cover 50 is attached to the bottom surface.
  • the pins 52 of the light guide cover 50 are inserted into the holding holes 62 to restrain any parallel movement of the light guide cover in the bottom direction.
  • the pin 52 and the holding hole 62 constitute an engaging portion.
  • the configuration of the engaging portion is not limited to the pin 52 and the holding hole 62.
  • the protrusions may be formed on the bottom of the housing 60, and the light guide cover 50 may be formed with holding holes.
  • holes may be formed in both sides, and for example, a configuration may be adopted in which pins passing through the holes are inserted from the bottom side of the housing 60.
  • one hole may be a female screw and the bolt may be fastened from the other hole.
  • the holding hole 63 (64) is a long long hole formed on the bottom of the housing 60 and located at one end in the longitudinal direction and between the aperture 61 and the fin 68 side in the short direction.
  • the pin 53 (54) is inserted when the screw hole 51 is aligned with the screw hole 65 and the light guide cover 50 is attached to the bottom surface.
  • the pin 53 (54) and the holding hole 63 (64) constitute a restraining portion.
  • the configuration of the restraint portion is not limited to the pin 53 (54) and the holding hole 63 (64).
  • the protrusions may be formed on the bottom of the housing 60 and the light guide cover 50 may be formed with elongated holes in the longitudinal direction.
  • a round hole may be formed on one side, and a long hole may be formed on the other side, and a pin (rivet) may be inserted into the round hole from the long hole side.
  • the round hole may be a female screw and the bolt may be fixed from the other long hole side.
  • the wings 66 and 67 are located outside the reflecting plate 11 with respect to the aperture 61 and extend in the longitudinal direction on the side of the housing.
  • the wings 66 and 67 dissipate the heat transmitted from the light emitters 91 and 93 and the light emitter mounting substrates 92 and 94.
  • the fins 68 are arranged on the side of the housing at a position opposite to the reflecting plate 11 with respect to the aperture 61.
  • the fins 68 dissipate the heat transmitted from the light emitters 91 and 93 and the light emitter mounting substrates 92 and 94.
  • the light guide cover 50 takes an appropriate position on the housing 60 at the following four points. That is, the pin 52 is inserted into the holding hole 62, and the pin 53 and the pin 54 are inserted into the holding hole 63 and the holding hole 64, respectively.
  • the screw hole 51 and the screw hole 65 are fixed by the screw 77.
  • the light guide cover 50 is shorter than the entire length of the light guide 4.
  • the end face of the light guide cover 50 and the end face of the end holder 55 and the end holder 56 face each other, and the gap length is larger than the elongation due to the temperature change of the light guide cover 50.
  • the holding hole 63 and the holding hole 64 are long holes and the pins 53 and 54 are not fixed in the longitudinal direction, even when the light guide cover 50 expands and contracts due to temperature change, the light guide cover The numeral 50 holds the light guide 4 in the short direction without bending.
  • the heat transfer members 18, 19, 20, 21 are formed of, for example, sheet-like silicone, have high adhesion and thermal conductivity, and have a function of transferring heat.
  • the heat radiation fins 71 and 72 are manufactured by extrusion molding etc. from metal with high thermal conductivity, such as aluminum. The heat of the light emitter 91 (93) and the light emitter mounting substrate 92 (94) is transferred to the heat conduction path of the heat transfer body 18 (19), the housing 60, the heat transfer body 20 ((21) and the radiation fin 71 (72) Heat is dissipated through
  • the housing 60 has a role of dissipating the heat of the light emitters 91 and 93.
  • the heat of the light emitter 91 (93) is transmitted from the bonding surface of the light emitter 91 (93) to the light emitter mounting substrate 92 (94) to the light emitter mounting substrate 92 (94).
  • FIG. 7A is a diagram showing a light path in the longitudinal direction of the light source device according to Embodiment 1.
  • FIG. 7B is an enlarged view of the end of FIG. 7A.
  • FIG. 8 is a diagram showing the path of light in the lateral direction of the light source device according to the first embodiment.
  • the light incident on the light guide 4 from the light emitter 91 (93) repeats reflection on the side surface of the light guide 4 and advances along the longitudinal direction of the light guide 4 as shown by the arrow in FIG. A portion of the light is incident on the formed white print pattern or the reflection area 41 and the reflection area 42 of the concavo-convex shape. As shown in FIG.
  • the end holders 55 and 56 have a shape in which the portion corresponding to the opening side of the groove portion of the light guide cover 50 protrudes toward the light guide 4 side compared to the other portions, the light guide 4 Uneven light at the end of the light is not emitted from the light guide 4.
  • the light incident on the reflection area 42 is elongated in the longitudinal direction from the emission area 44 (the surface on the reflection plate 11 side of the light guide 4) facing the reflection area 42 due to reflection.
  • the sub-light 33 emitted to the side of the reflection plate 11 is reflected by the reflection plate 11 and is irradiated in the direction of the irradiation portion 35 of the document placement table 34 as a band-like sub-light 33 having a width in the longitudinal direction.
  • Arrows directed from the reflection area 41 and the reflection area 42 to the document placement table 34 of the light guide 4 shown in FIG. 8 are main light paths in which the light reflected from the reflection area 41 and the reflection area 42 is irradiated to the reading object Represents
  • FIG. 9A is a cross-sectional view of the vicinity of a light emitter of the light source device according to Embodiment 1 as seen in the lateral direction.
  • FIG. 9B is a cross-sectional view showing how the light guide and the light guide cover are expanded in FIG. 9A.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view at normal temperature
  • FIG. 9B is a cross-sectional view at high temperature.
  • the distance between the housing 60, the heat transfer body 18, the light emitter mounting substrate 92, the light emitter 91, and the end holder 55 is substantially constant both at normal temperature and at high temperature.
  • the fitting depth of the light guide 4 and the end holder 55 and the relative position of the light guide cover 50 and the end holder 55 change with temperature change. When the temperature is high, the light guide 4 and the end holder 55 expand, and the distance between the light guide 4 and the light emitter 91 and the distance between the light guide cover 50 and the end holder 55 become narrower than at normal temperature. There is.
  • the holding holes 63 and 64 of the housing 60 have room for the temperature characteristic expansion and contraction of the light guide cover 50 in the longitudinal direction, and the light guide cover can be expanded and contracted in the longitudinal direction, the light guide 4 and the light guide The height direction and the short direction of the cover 50 are not changed. That is, the illumination characteristic does not change. Further, since the end holder 55 (56) is fixed to the housing 60 in the longitudinal direction by the screws 73, 74 (75, 76), the heat radiation effect does not change. That is, the expansion and contraction of the light guide 4 due to the temperature change can provide a light source device in which the illumination characteristic and the heat radiation characteristic do not change.
  • the central axis direction of the columnar portion of the light guide 4 is referred to as the longitudinal direction of the light source device, and the direction orthogonal to the central axis is referred to as the transverse direction.
  • the longitudinal direction of the light source device is the main scanning direction of the image reading device and the short direction is the sub scanning direction.
  • three axes indicated as X, Y and Z are shown in FIGS. Among these, the X axis represents the longitudinal direction (long side direction, main scanning direction).
  • the Y axis represents the short side direction (short side direction, sub-scanning direction).
  • the Z axis represents the thickness direction (height direction, illumination depth direction) of the light source device and the reflecting plate support structure.
  • the same or equivalent parts are denoted by the same reference numerals.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of the light guide of the light source device according to Embodiment 2 of the present invention and the periphery thereof.
  • FIG. 11 is a developed view of a plate-like member which is a housing of the light source device according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of the light source device according to the second embodiment.
  • the light source device includes the light emitting unit 3, the light guide 4, the light guide holder 5, the optical filter 6, the supporting unit 7, the reflecting plate 11, and a case 8 for accommodating them.
  • the light emitting unit 3 includes the light emitting element 1 and the substrate 2.
  • the light emitting element 1 is a light source such as an LED that emits visible light, light of a wavelength outside the visible light, or both of them.
  • the light emitting element 1 is mounted on one surface of the substrate 2.
  • the light of the light emitting element 1 is transmitted through the optical filter 6 and is incident on the end face 4 a of the light guide 4.
  • the light guide 4 has a columnar shape, and the central axis direction is the longitudinal direction.
  • the light guide 4 guides the light incident from the end face 4 a in the longitudinal direction and emits it from the side surface of the column.
  • the light guide 4 is preferably made of transparent resin.
  • the light guide holder 5 is an end face 4 a except for at least a part of the end face 4 a of the light guide 4 (a part necessary for the light from the light emitting element 1 to be incident) and the side face of the part from which the light is emitted. Cover the end of the light guide 4 including. It is desirable that the part of the light guide holder 5 facing the light guide 4 has a color with a good reflectance such as white, but the invention is not limited to this.
  • the light guide holder 5 locks the light guide 4 at the light guide locking portion 5 a. In the second embodiment, it is assumed that the light guide 4 and the light guide holder 5 use a resin having the same or similar expansion coefficient.
  • the support portion 7 is formed with a through hole penetrating from a first opening formed on one surface to a second opening formed on the other surface.
  • the support portion 7 slidably holds the end of the light guide holder 5 in the longitudinal direction on the first opening side.
  • the end of the light guide holder 5 in a portion covering the end of the light guide 4 is inserted into the first opening of the support 7.
  • the optical filter 6 is formed using glass, a PET resin sheet or the like as a base material, and converts the wavelength characteristic of light.
  • the optical filter 6 filters light from the light emitting unit 3 (light emitting element 1) or generates light excited from light from the light emitting unit 3 (light emitting element 1).
  • the light transmitted through the optical filter 6 may be complex light including light to be excited and light of a wavelength not converted.
  • the optical filter 6 is one that obtains excitation light using a fluorescent material or the like, or removes an unnecessary wavelength such as a band pass filter.
  • the optical filter 6 is fixed to the support 7 by adhesion or the like. When the light of the light emitting element 1 has a secondary optical wavelength other than the target wavelength of the light source device, it is necessary to insert an optical filter 6 having a function of blocking an unnecessary wavelength band in the optical path.
  • the heat transfer body 9 transfers the heat of the substrate 2 to the housing 8.
  • the heat transfer body 9 is formed of, for example, a thermally conductive compound, including a grease-like one in addition to the sheet-like one.
  • the support 7 is fastened to the housing 8 with a screw 10 with the substrate 2 and the heat transfer body 9 interposed therebetween. Some of the figures have the screw 10 omitted. Screw holes for screws 10 are formed in the support portion 7, the substrate 2, and the heat transfer body 9 (in the case of a sheet-like one).
  • the screw holes in the substrate 2 and the heat transfer body 9 may be simple communication holes not having a groove.
  • the heat transfer body 9 may be omitted.
  • the reflecting plate 11 is disposed parallel to the light guide 4 in the longitudinal direction, reflects a part of the light emitted from the light guide 4 (secondary light), and is a document placement table (not shown) of the image reading apparatus. Irradiate in the direction. A reading target of the image reading apparatus such as a document or a bill is placed on the document placement table.
  • the reflection plate 11 is formed of a metal deposition surface or the like, and is in the form of a thin plate or sheet extending in the longitudinal direction of the light guide 4.
  • FIG. 13 is a perspective view of the light source device according to the second embodiment.
  • FIG. 13 shows a state in which the light source unit 3, the light guide 4, the light guide holder 5, the optical filter 6, the support 7, the heat transfer body 9, the reflecting plate 11 and the like are assembled in the housing 8.
  • FIG. 14 is a plan view of the light source device according to the second embodiment.
  • FIG. 14 shows the projection direction represented by the side view and the position of the cross section represented by the sectional view.
  • FIG. 15A is a side view of the light source device as viewed in the direction of arrow A in FIG.
  • FIG. 15B is a side view of the light source device as viewed in the direction of arrow B in
  • FIG. 16A is a side view of the light source device as viewed in the direction of arrow C in FIG.
  • FIG. 16B is a side view of the light source device as viewed in the direction of arrow D in FIG.
  • the housing 8 supports the light guide holder 5 and the support 7.
  • the housing 8 is preferably formed of a plate-like member 8a and is formed by sheet metal processing.
  • the housing 8 indirectly supports the light guide 4 and the optical filter 6. When the substrate 2 is not in contact with the housing 8, it can be said that the substrate 2 is also indirectly supported by the housing 8.
  • the reflection plate support portion 801 is a portion for supporting the reflection plate 11.
  • the reflecting plate support portion 801 is intermittently formed of a plurality of portions along the longitudinal direction.
  • the reflection plate support portion 801 is inclined to the bottom surface of the housing 8 and thus is also referred to as a slope portion 801.
  • the reflection plate 11 is fixed to the reflection plate support portion 801 by adhesion or the like, and maintains an appropriate distance and angle with respect to the light guide 4 and the document placement table.
  • the light guide holder fixing portion 802 is a portion for pressing and supporting the light guide holder 5 in the lateral direction.
  • a plurality of light guide holder fixing portions 802 are formed intermittently along the main scanning direction (longitudinal direction).
  • the light guide holder fixing portion 802 may be one.
  • the housing 8 sandwiches and holds the light guide holder 5 by the light guide holder fixing portion 802 and the bottom surface (bottom portion having a rectangular shape) of the housing 8.
  • the fastening portion 806 is a portion where the light guide holder 5, the light emitting portion 3, and the heat transfer body 9 are fastened by the screw 10.
  • the fastening portion 806 is formed with a screw hole through which the screw 10 passes.
  • FIG. 11 shows a plate-like member 8a before bending of the housing 8 of the light source device according to the second embodiment.
  • the housing 8 is formed of a heat-radiable sheet metal such as aluminum.
  • a long hole 8b, a fitting hole 8c, a reflection plate support portion 801 (plate end 803), a light guide holder fixing portion 802 (plate end 804), a screw hole 805, and a fastening portion 806, a notch or hole (hole) for forming the reflected light passage hole 807 is provided in the plate member 8a along the alternate long and short dashed lines shown in FIG. 11, the casing 8 of the light source device according to the second embodiment is obtained.
  • the plate-like member 8a shown in FIG. 11 is valley-folded along a two-dot chain line.
  • the plate-like member 8a shown in FIG. 11 is valley-folded along the alternate long and short dash line
  • the portion corresponding to the reflection plate support portion 801 is closer to the outer periphery of the plate-like member 8a to support the reflection plate 11.
  • the dashed dotted line is a mountain fold. Since the expression of valley folding and mountain folding is a relative expression to the surface (surface) side of the plate-like member 8a shown in FIG. 11, the opposite of the surface (surface) of the plate-like member 8a shown in FIG. When viewed from the side (back side), the valley folds and the mountain folds are reversed.
  • the cross section in the sub scanning direction is box-shaped.
  • a U-shaped casing (casing 8) is formed. That is, by bending the plate-like member 8a, a bottom portion (bottom surface) having a rectangular shape, and a long side wall portion (plate-like end portion 803, plate-like end portion 804) bent inward to the long side of the bottom portion. Is formed.
  • a reflecting plate support portion 801 bent inward at a predetermined angle from the short direction of the bottom portion on one long side of the bottom portion, and a short side wall portion (fastening portion 806) bent inward to the short side of the bottom portion. ) Is formed.
  • a heat dissipation plate which is continuous with the short side wall portion, is bent in the longitudinal direction, and extends in the longitudinal direction opposite to the slope side portion 801 (the reflection plate support portion 801) in the opposite direction to the long side wall portion. You may form (refer Embodiment 1).
  • the plate-like member 8a is formed with a screw hole 805, a reflected light passage hole 807, a long hole 8b long in the longitudinal direction (X direction), and a circular fitting hole 8c.
  • the screw holes 805 are holes through which screws for attaching the housing 8 of the light source device to the main body of the image reading apparatus (or the carriage of the image reading apparatus).
  • the screw hole 805 and the peripheral portion of the screw hole 805 may be eliminated, and the fastening portion 806 may be a side surface along the short direction of the longitudinal direction end of the housing 8.
  • the reflected light passage hole 807 is an aperture through which the reflected light of the light irradiated to the reading object (document, bill, etc.) of the image reading apparatus passes.
  • the transport direction of the reading target is the lateral direction of the light source device (sub-scanning direction of the image reading device, simply referred to as sub-scanning direction).
  • the main scanning direction and the sub-scanning direction intersect, and in general, are often orthogonal.
  • the protrusions formed on the light guide holder 5 are inserted into the long holes 8 b and the fitting holes 8 c.
  • the projections of the light guide holder 5 are engaged with the long holes 8 b and the fitting holes 8 c, thereby restraining the movement of the light guide holder 5 in the direction of the joining surface with the housing 8.
  • the detailed structure of the light source device will be described.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of the light source device according to the second embodiment.
  • FIG. 17 shows a cross section taken along line EF of FIG.
  • a protrusion 4 d is formed on the lower side (bottom side of the housing 8) of the vicinity of the center of the light guide 4.
  • the light guide holder 5 includes a first protrusion 5 b formed on each end in the longitudinal direction and a second protrusion 5 c formed in the vicinity of the center in the longitudinal direction.
  • a fitting hole 5d is formed in the light guide holder 5 at the position of the protrusion 4d when the light guide 4 is engaged. The protrusion 4 d of the light guide 4 is inserted into the fitting hole 5 d.
  • the protrusion 4 d is inserted into and fitted to the fitting hole 5 d of the light guide holder 5, and both ends thereof are both ends of the light guide holder 5. It is arranged inside the hole in the part.
  • the movement of the light guide 4 in the longitudinal direction is restrained by the light guide holder 5 (fitting hole 5 d) in the vicinity of the center of the light guide 4 by the protrusion 4 d.
  • both ends of the light guide 4 are inserted into the holes of the light guide holder 5 and supported slidably, the expansion and contraction in the longitudinal direction of the light guide 4 according to the temperature change is the light guide holder Not limited by 5
  • the light guide locking portion 5a does not fix the expansion and contraction of the light guide 4 in the longitudinal direction, but limits the warping and bending of the light guide 4 in the longitudinal direction, and the light guide 4 is a light guide It is for making it not remove
  • the parallel movement of the light guide holder 5 in any direction in the joint surface of the light guide holder 5 and the case 8 is restrained by inserting the second protrusion 5 c into the fitting hole 8 c of the case 8. Be done. Then, the first protrusion 5b is inserted into the long hole 8b, and both ends of the light guide holder 5 are restrained from parallel movement in the short direction (Y direction), but the bonding surface is in the range of the long hole 8b. Parallel translation in the longitudinal direction (X direction) is possible. As a result, expansion and contraction in the longitudinal direction of the light guide holder 5 due to temperature change is not limited by the housing 8.
  • the second protrusion 5c and the fitting hole 8c constitute an engaging portion. Further, the first protrusion 5 b and the elongated hole 8 b constitute a restraining portion.
  • the configuration of the engaging portion is not limited to the second protrusion 5c and the fitting hole 8c, and the configuration of the restraining portion is not limited to the first protrusion 5b and the long hole 8b, as in the first embodiment.
  • the light guide holder 5 and the housing 8 need only have a mechanism that can be fitted to each other, so the relationship between the second protrusion 5 c and the fitting hole 8 c is reversed, and the fitting hole is inserted into the light guide holder 5.
  • the second projection may be formed on the housing 8. The same applies to the relationship between the first protrusion 5 b and the elongated hole 8 b.
  • two pins are formed on the side (second opening side) opposite to the side (first opening side) in which the light guide holder 5 in the support portion 7 is inserted.
  • pin holes are respectively formed in the substrate 2 and the heat transfer body 9 so as to correspond to these pins.
  • the substrate 2 and the heat transfer body 9 are overlapped, and the pin of the support 7 is inserted into the pin hole, and the substrate 2, the heat transfer body 9 and the support 7 are fixed to the fastening portion 806 of the housing 8 with the screw 10.
  • the light emitting element 1 is positioned to face the end face 4a at the position of the second opening.
  • the heat transfer body 9 is positioned with respect to the substrate 2.
  • the light guide 4 is engaged with the light guide holder 5, and both ends of the light guide holder are inserted into the first opening of the support 7.
  • the optical filter 6 is held between the end face 4 a of the light guide 4 and the light emitting element 1, and the substrate 2 and the heat transfer body 9 are temporarily fixed to the support 7.
  • the second protrusion 5 c of the light guide holder 5 is inserted into and fitted in the fitting hole 8 c of the housing 8.
  • the first protrusion 5 b of the light guide holder 5 is inserted into the elongated hole 8 b of the housing 8 at the same time.
  • the first projection 5b is movable in the longitudinal direction in the range of the elongated hole 8b.
  • the heat transfer body 9 is formed of, for example, a sheet-like silicone sheet having a function of transferring heat, and has high adhesion and thermal conductivity. As described above, the heat transfer body 9 is disposed between the substrate 2 and the fastening portion 806.
  • the housing 8 has a role of dissipating the heat of the light emitting unit 3 (the light emitting element 1 and the substrate 2). The heat generated from the light emitting unit 3 is transmitted to the fastening unit 806 through the heat transfer body 9 through the substrate 2.
  • Heat is dispersed from the fastening portion 806 to the entire housing 8.
  • the heat generated in the substrate 2 is efficiently transferred to the housing 8 (fastening portion 806) through the heat transfer body 9, and is dissipated by convection, radiation, and conduction to the image reading apparatus main body and the like.
  • FIGS. 13 to 16 show the light source device after the light guide holder 5 and the support 7 are fixed to the housing 8.
  • the fastening portion 806 to which the light emitting portion 3 (substrate 2) is fastened is fastened directly or via the heat transfer body 9 to a portion bent in the longitudinal direction of the housing 8 (plate-like member 8a). It can be said that there is.
  • the plate-like end 803 and the plate-like end 804 are lower than the heights of the light guide holder 5, the support 7 and the reflection plate 11.
  • the dimensions of the housing 8 (plate-like member 8 a) may be changed to make the plate-like end 803 and the plate-like end 804 higher than the light guide holder 5, the support 7, and the reflecting plate 11.
  • the light guide holder 5 covers the light guide 4 in the longitudinal direction except at least the side surface 4 b (the light emitting portion 4 b) from which the light guide 4 emits light. ing.
  • the light guide holder 5 is mounted on a longitudinally extending housing 8 having two first protrusions 5 b.
  • the housing 8 has two long holes 8 b formed in the longitudinal direction, and the first protrusion 5 b is inserted into the long hole 8 b.
  • the light guide holder 5 has a second protrusion 5c, and the housing 8 has a fitting hole 8c formed on the opposite side to the light emitting portion 3 in the longitudinal direction with respect to the long hole 8b.
  • the second protrusion 5c is inserted into the fitting hole 8c. Since the second protrusion 5 c is formed at the central portion in the longitudinal direction of the light guide 4, even when the light guide 4 and the light guide holder 5 expand or contract in accordance with the temperature change of the surrounding, The center part of the light guide 4 is expanded and contracted.
  • the second protrusion 5 c of the light guide holder 5 and the fitting hole 5 d may be arranged to be in the same cross section in the sub scanning direction (short direction).
  • the second protrusion 5 c is formed at the central portion of the light guide 4 in the longitudinal direction.
  • the light guide 4 does not protrude from the light guide holder 5.
  • the expansion coefficient of the light guide 4 is larger than the expansion coefficient of the light guide holder 5, the light guide 4 is guided by forming the second protrusion 5c at the central portion of the light guide 4 in the longitudinal direction. It is easy to adjust the size in the longitudinal direction so as not to protrude from the light object holder 5.
  • the thickness of the hole covering the periphery of the end face 4a of the light guide 4 in the light guide holder 5 formed at both ends in the longitudinal direction does not fall off from the hole (light guide holder 5) You need to do so. Even when the light guide 4 is removed from the hole (light guide holder 5), the fitting state between the light guide 4 and the light guide holder 5 or the light guide engagement portion 5a There is no problem if the attitude can be maintained.
  • the second protrusion 5 c is in the longitudinal direction
  • the light guide 4 protruding from the light guide holder 5 has the same length in the light guide holders 5 at both ends. Therefore, the light guide holder 5 and the support 7 (in the support 7) are prevented so that the light guide 4 and the support 7 (optical filter 6) do not contact in consideration of the length of the light guide 4 that protrudes.
  • the positional relationship with the position of the optical filter 6 of (1) may be set.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the periphery of a light emitting unit when the light source device according to Embodiment 2 is viewed in the lateral direction.
  • FIG. 18 shows a cross section taken along line EF in FIG.
  • the light emitting element 1 (light emitting unit 3) is disposed in the second opening of the support unit 7.
  • the optical filter 6 is supported between the first opening and the second opening of the support 7 while maintaining a predetermined distance from the light emitting element 1 (light emitting unit 3).
  • the light emitting portion 3 and the support portion 7 are formed on both end surfaces of the light guide 4
  • the light emitting portion 3 and the support portion are only on one end surface side of the light guide 4 7
  • the supporting portion 7 in a state in which the second opening is closed and the light emitting portion 3 is not provided may be disposed at the end of the light guide 4 having no light emitting portion 3.
  • a reflecting member may be formed inside the support 7 in this state (including the end face of the light guide 4) instead of the optical filter 6.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the light source device according to the second embodiment as viewed in the longitudinal direction.
  • FIG. 19 shows a cross section taken along line GH in FIG.
  • At least one light scattering pattern 4c is continuously or intermittently formed on the light guide 4 in the main scanning direction.
  • the light emitting portion 4 b is a portion facing the light scattering pattern 4 c in the light guide 4. Therefore, when two light scattering patterns 4c are formed, two light emitting portions 4b are also arranged in the main scanning direction. Depending on the positional relationship between the two light scattering patterns 4c, part or all of the region of the two light emitting parts 4b may overlap.
  • the light scattering pattern 4c is formed at least in a portion corresponding to the effective reading area in the main scanning direction of the image reading apparatus.
  • the operation and action of the light source device according to the second embodiment will be described.
  • the light source device is used as illumination of the image reader.
  • the light emitting unit 3 is a light source element (light emitting element 1) such as an LED light source that receives light from the end face 4a of the light guide 4 and is fixed to the substrate 2 by solder bonding etc. And emit light.
  • the wiring inside and outside the substrate 2 is not shown.
  • the light emitted from the light emitting element 1 is selected by the optical filter 6 so that the light of the specific wavelength is selected (the light of the specific wavelength is blocked). It enters into the light guide 4 from the part 4a (end face 4a).
  • excitation light (which may be composite light including light of a wavelength not converted) generated by the optical filter 6 is incident on the light guide 4 from the end face 4 a.
  • the incident light from the light emitting element 1 through the optical filter 6 is guided in the longitudinal direction while the inside of the light guide 4 is reflected by the side surface.
  • the solid arrows in FIG. 18 indicate an example of the optical path of the light emitted from the light emitting element 1.
  • the light guide 4 is formed of a transparent resin and is formed in a columnar shape in which the axial direction is a longitudinal direction, and has a light scattering pattern 4c having a cylindrical side shape and extending in the entire longitudinal direction.
  • a light emitting portion facing the light scattering pattern 4 c on the side surface of the light guide 4 It is emitted from 4b.
  • the light emitted from other than the light emitting portion 4 b is reflected by the light guide holder 5 and reenters the inside of the light guide 4.
  • the light scattering pattern 4 c may be printed on the light guide 4 or may be a prism pattern in which the surface of the light guide 4 is uneven. It goes without saying that the shape of the light scattering pattern 4c may be changed in the main scanning direction.
  • the side surface shape of the light guide 4 is not limited to a cylinder, and the end face of the light guide 4 is not limited to a circle.
  • the reflecting plate 11 is disposed in parallel with the light guide 4 in the longitudinal direction, reflects the sub-light emitted from the light guide 4, and emits it in the reading target direction.
  • the reflecting plate 11 has a thin plate or sheet shape whose surface is a mirror surface such as a metal deposition surface and extends in the longitudinal direction (X direction).
  • the reflecting plate 11 maintains an appropriate distance and angle with respect to the light guide 4, the top plate (transparent plate) of the reading device, and the reading object.
  • main light and “secondary light” are separately referred to depending on the optical path, this does not indicate superiority or inferiority of various conditions of light such as light quantity and luminance.
  • the light emitted from the light guide 4 and irradiated to the reading object is reflected by the reading object, is imaged by the imaging optical system of the reading device via the reflected light passage hole 807, and is received by the light receiving unit Be
  • the imaging optical system includes a reduction optical system, an erecting equal-magnification optical system, an off-axial optical system, a telecentric (bi-telecentric) optical system, and the like, and is not limited to any one.
  • the top plate of the reader is not essential. When the top plate is present, it is necessary to determine the arrangement of the light emitting portion 4b and the light scattering pattern 4c of the light source device in consideration of the refractive index of the top plate.
  • the sub-scan to be read may transport (move in the sub-scanning direction) the scan target itself, or may transport (move in the sub-scanning direction) a carriage (image reading device) on which the light source device is mounted.
  • a rod lens (rod lens array) is held instead of the reflected light passage hole 807 extending in the main scanning direction.
  • the rod lens holder may be disposed.
  • the alternate long and short dash line shown in FIG. 19 is the optical axis of the rod lens.
  • a sensor substrate (a substrate on which a light receiving portion (sensor) is formed at one focal point of the rod lens) is disposed under the rod lens holding portion (when the rod lens is not held in the reflected light passage hole 807)
  • the sensor substrate may be held by the housing 8 directly or indirectly.
  • the case 8 also serves as the case of the image reading apparatus.
  • FIG. 20A is a cross-sectional view taken along line GH of FIG.
  • FIG. 20B is a cross-sectional view taken along line IJ in FIG.
  • the reflecting plate support portions 801 are arranged at predetermined intervals along the main scanning direction on the side opposite to the side that reflects the light emitted from the side surface 4 b of the light guide 4 in the reflecting plate 11.
  • the reflection plate support portion 801 is formed by bending one end of the housing 8 along the main scanning direction.
  • the plurality of reflecting plate supporting portions 801 are formed by bending a part of the plate-like member 8 a constituting the housing 8, and thus are integral with the housing 8. It can be said that it stands up with an angle in the direction. It can be said that the reflecting plate support portion 801 has a portion in which a plane parallel to the main scanning direction is bent in the sub scanning direction.
  • a plurality of reflecting plate supporting portions 801 are formed. Therefore, by adjusting the arrangement and the inclination angle for each reflecting plate supporting portion 801, the main scanning direction and The installation accuracy of the reflection plate 11 in the sub-scanning direction can be easily obtained. That is, when one plate is used as a supporting portion of the reflecting plate 11, it is possible to avoid the deterioration of the installation accuracy of the reflecting plate 11 caused by the warping or bending of one plate in the main scanning direction and the sub scanning direction. It becomes.
  • the reflecting plate 11 is supported by the plurality of reflecting plate supporting portions 801 arranged intermittently along the main scanning direction, this may occur when supporting the reflecting plate 11 only at the end portion of the reflecting plate 11 Deflection of the reflection plate 11 due to its own weight can be suppressed.
  • the plurality of reflecting plate supporting portions 801 have a portion bent in the sub-scanning direction, in addition to the base end portion having an angle with respect to the housing 8. That is, the case 8 is bent at two places.
  • the portions other than the plurality of reflection plate support portions 801 form the plurality of plate-like end portions 803 continuous with the bottom surface Do.
  • the strength of the housing 8 is increased by the bent plate-like end portion 803, and warpage or bending is less likely to occur.
  • a screw for connecting with (the carriage of) the image reading device The area which can form a hole (a screw hole having the same function as the screw hole 805) can be increased.
  • the plate-like end 803 has a portion in which a plane parallel to the main scanning direction is bent in the sub-scanning direction.
  • the light guide holder fixing portion 802 for fixing the light guide holder 5 is composed of a plurality of members arranged at predetermined intervals in the longitudinal direction.
  • the light guide holder fixing portion 802 may be one.
  • the light guide holder fixing portion 802 is formed by bending an end portion along the long side of the plate member 8 a on the light guide holder 5 side at two places. Since the plurality of light guide holder fixing portions 802 are formed by bending the plate-like member 8 a, they are integrated with the housing 8 similarly to the reflection plate supporting portion 801, and are short with respect to the bottom surface of the housing 8. It can be said that it stands up with an angle in the hand direction. It can be said that the light guide holder fixing portion 802 has a portion in which a plane parallel to the main scanning direction is bent in the sub scanning direction.
  • a plurality of portions other than the plurality of light guide holder fixing portions 802 are continuous with the bottom respectively Plate end 804 is formed.
  • the strength of the housing 8 is increased by the bent plate-like end portion 804, and warpage or bending is less likely to occur.
  • the image reading device is similar to the plate-like end 803.
  • the area which can form a screw hole (a screw hole having the same function as the screw hole 805) for connecting with (the carriage) is increased.
  • the plate-like end portion 804 has a portion in which a plane parallel to the main scanning direction is bent in the sub-scanning direction.
  • the end deviation of the light guide 4 or the like is small regardless of the temperature characteristics of the light guide 4 constituting the light source device according to the second embodiment.
  • the light guide 4, the light guide holder 5, and the support 7 are arranged. Do.
  • the dimensions of the light guide holder 5 and the support 7 are set so that the light guide holder 5 does not damage the support 7 at the assumed maximum expansion.
  • the influence is very small compared to the expansion and contraction in the longitudinal direction of the light guide 4 and the light guide holder 5.
  • FIG. 21A is a cross-sectional view of the light-emitting unit and its surroundings corresponding to the cross section along line EF of FIG. 21B is a cross-sectional view of the support portion according to Embodiment 2.
  • FIG. The support portion 7 has a first opening (portion indicated by a dotted arrow in FIG. 21B) and a second opening (portion indicated by a dotted arrow in FIG. 21B) in communication.
  • the support portion 7 slidably holds the end of the light guide holder 5 in the longitudinal direction on the first opening side.
  • the light emitting unit 3 (the light emitting element 1 and the substrate 2) is disposed in the second opening of the support unit 7.
  • the support portion 7 supports the optical filter 6 between the first opening and the second opening while maintaining a predetermined distance from the light emitting portion 3.
  • the optical filter 6 is supported by the support 7 outside the range where the end face of the light guide moves by the sliding of the end of the light guide holder 5.
  • the light emitting unit 3, in particular, the light emitting element 1 is disposed in the second opening of the support unit 7, but it is not necessary to limit to this arrangement and emits light from the light emitting element 1 (light emitting unit 3)
  • the light emitting unit 3 may be disposed such that the emitted light enters the light guide 4 through the second opening and the first opening of the support unit 7.
  • the first hollow portion, the second hollow portion, and the third hollow portion are formed in the diameter in order from the first opening to the second opening, as shown in FIG. 21B. And supports the optical filter 6 in the second hollow portion.
  • the optical filter 6 is disposed at a step portion formed between the second hollow portion and the third hollow portion. The depth of the second hollow portion is equal to or greater than the thickness of the optical filter 6.
  • the light guide holder 5 is formed of a white resin, a metal having good reflectivity, or the like, and has a groove portion formed of a long groove in the longitudinal direction, the light guide 4 is disposed in this groove portion, and the light guide in the longitudinal direction Hold four.
  • the opening side of the groove portion becomes an emission region (light emission portion 4 b) from which light is emitted from the light guide 4.
  • the light guide holder 5 holds the light guide 4 at an appropriate position relative to the reflecting plate 11 and the housing 8.
  • the light guide holder 5 reflects light emitted from the side surface of the light guide 4 other than the light emitting portion 4 b and the back surface of the light scattering pattern 4 c into the light guide 4, and does not intend from other than the light emitting portion 4 b Suppress the emission of light.
  • FIG. 22A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to Embodiment 2.
  • FIG. FIG. 22B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its periphery showing a case where the light guide and the light guide holder of the light source device according to Embodiment 2 are thermally expanded.
  • 22C is a cross-sectional view of a central portion of the light source device according to Embodiment 2.
  • FIG. FIG. 22A shows the case where the length of the light guide 4 in the longitudinal direction is the smallest.
  • FIG. 22B shows the case where the length of the light guide 4 in the longitudinal direction is the largest.
  • FIG. 22C shows that the second protrusion 5 c of the light guide holder 5 and the fitting hole 5 d are arranged at the same position in the longitudinal direction.
  • At least the inner wall shape of the first hollow portion is such that the portion of the light guide holder 5 inserted into the support portion 7 contacts the support portion 7 and the light guide holder 5 can slide. Alternatively, it is necessary that the light guide holder 5 can be extended and contracted without the portion of the light guide holder 5 inserted into the support 7 contacting the support 7.
  • the end face of the light guide 4 is formed in the step portion generated in the first hollow portion and the second hollow portion.
  • the light guide holder 5 and the support 7 are disposed such that the end face of the light guide holder 5 a and the light guide holder 5 are in contact with each other or immediately before the contact. Thereby, the end face 4a (light incident part 4a) of the light guide 4 and the light emitting part 3 (optical filter 6) can be prevented from coming in contact with each other.
  • This relationship is the same for the first protrusion 5b and the long hole 8b.
  • the light guide holder 5 has a pressing surface that faces the edge of the first opening, and the pressing surface is a sliding range of the light guide holder 5 (movement Range) may be limited (FIG. 22B).
  • the pressing surface may be brought into contact with the edge of the first opening immediately before the contact. In this case, the pressing surface portion is not the pressing surface portion but the facing surface portion.
  • the support portion 7 holds the substrate 2, the light guide holder 5, and the optical filter 6, and also suppresses the emission of unintended light from the light emitting portion 3.
  • the end including the one end face of the light guide holder 5 is inserted into the first opening in the one end face of the support 7.
  • the substrate 2 to which the light emitting unit 3 is fixed is disposed in the second opening at the end face on the opposite side of the support unit 7 so that the light emitting element 1 and the light guide 4 face each other.
  • the support portion 7 has a surface for holding the optical filter 6 and a surface for fixing the substrate 2 to the second opening, and keeps the distance between the optical filter 6 and the substrate 2 constant.
  • the distance between the end face of the end of the light guide holder 5 inserted into the first opening and the optical filter 6 fluctuates due to expansion or contraction of the light guide 4 (light guide holder 5), It is not influenced by the expansion and contraction (expansion or contraction) of the light guide 4 (light guide holder 5). Therefore, the light control characteristic of the optical filter 6 is stabilized.
  • the fitting depth (insertion depth) of the light guide 4 and the support 7 and the relative position of the light guide holder 5 and the support 7 change.
  • the light guide holder 5 can be expanded and contracted in the longitudinal direction by providing an allowance for temperature dependent expansion and contraction of the light guide holder 5 in the longitudinal direction in the long hole 8 b of the housing 8. Therefore, the light guide 4 and the light guide holder 5 are not changed in the height direction and the short direction. As a result, it is suppressed that the illumination characteristic changes. Further, since the support portion 7 is fixed in the longitudinal direction to the fastening portion 806 on the housing 8 by the screw 10, the heat radiation effect does not change either.
  • the distance between the housing 8 (fastening portion 806), the heat transfer body 9, the substrate 2, the light emitting element 1, the support portion 7 and the optical filter 6 is constant.
  • the distance of the light holder 5 is constant (when the expansion coefficient is close).
  • the part shielded by the light guide holder 5 is constant, and the effect of suppressing unnecessary stray light generated at the end of the light guide 4 is kept constant.
  • the relative distance between the light emitting unit 3 and the optical filter 6 is also kept constant, the conversion function of the light from the light emitting unit 3 is kept constant.
  • the supporting portion 7 is not in contact with the end portion of the light guide holder 5 and the supporting portion 7 either in the first opening or in the first opening.
  • the end of the light guide holder 5 may extend and contract in the longitudinal direction above the opening.
  • the support portion 7 supports the optical filter 6 outside the range in which the end face 4 a of the light guide 4 is moved by the expansion and contraction of the end of the light guide holder 5.
  • the support portion 7 slidably holds the end of the light guide holder 5 in the first hollow portion, or the end of the light guide holder 5 is It can be said that the first hollow portion expands and contracts in the longitudinal direction. The same applies to the light source device shown in the later modification 2.6.
  • the shape of the end face 4a of the light guide 4 and the shape of the cross section in the longitudinal direction of the light guide 4 in the light source device according to the second embodiment are not limited to a circular cross section as shown in FIGS. It may be polygonal or gourd-shaped or cocoon-shaped, or may be distorted. Alternatively, a combination of these may be used.
  • the outer shape of the portion of the light guide holder 5 to be inserted into the support portion 7 and the inner shape of the support portion 7 of the portion into which the light guide holder 5 is inserted are not limited to a circular cross section, and may be polygonal or gourd shaped Alternatively, it may be an eyebrow shape or a distorted shape. Alternatively, they may be combined.
  • the relationship between the light guide holder 5 and the support 7 depends on whether the portion of the light guide holder 5 inserted into the support 7 is in contact with the support 7 and the light guide holder 5 can slide. It does not matter if the light guide holder 5 can be expanded or contracted without the portion inserted in the support 7 of the light holder 5 coming into contact with the support 7. Even when the portion of the light guide holder 5 inserted into the support 7 does not contact the support 7, most of the light emitted from the light emitting unit 3 is a gap between the support 7 and the light guide holder 5. Need to be leak free.
  • the light guide holder 5 not only holds the light guide 4 but also functions to suppress unintended light from the light emitting unit 3 and the light guide 4.
  • the light guide holder 5 takes an appropriate position with the housing (housing 8) at the following three points.
  • the three points are the two first protrusions 5b and the two elongated holes 8b, and the second protrusions 5c and the fitting holes 8c.
  • the light guide holder 5 is shorter than the full length of the housing 8 and the end face of the light guide holder 5 and the end face of the support 7 face each other, and the gap length is wider than the elongation due to the temperature characteristics of the light guide holder 5 .
  • the end of the light guide 4 since the end of the light guide 4 is held so as to be movable in the longitudinal direction, it does not warp even when the light guide holder 5 expands or contracts due to temperature change, and the light guide 4 has a short length. It is held without being displaced in the hand direction.
  • the light guide holder 5 holds the entire circumference of the end of the light guide 4 and has an opening for exposing the light emitting portion 4 b in the middle portion. A portion of the light guide holder 5 that holds the entire circumference of the light guide 4 at the end is inserted into the support 7.
  • FIG. 23 is a development view of a plate-like member which is a housing of the light source device according to the modified example 2.1 of the second embodiment.
  • FIG. 24A is a view corresponding to the cross section along line GH of FIG. 14 of the light source device according to the modified example 2.1.
  • FIG. 24B is a view corresponding to the cross section along line IJ in FIG. 14 of the light source device according to the modified example 2.1.
  • FIG. 24A shows an end face corresponding to the GH cross section of FIG. 14, so the integral end 808 is not shown. Therefore, FIG. 24A is the same as FIG. 20A.
  • the integral end 808 enhances the strength of the plurality of plate-like ends 803.
  • a screw hole (a screw hole having the same function as the screw hole 805) for connecting with (the carriage of) the image reading apparatus may be formed in the integral end 808.
  • FIG. 25A is a view corresponding to the cross section along line GH of FIG. 14 of the light source device according to the modification 2.2.
  • FIG. 25B is a view corresponding to the cross section along line I-J in FIG. 14 of the light source device according to the modification 2.2.
  • the tip portion of the reflection plate support portion 801 is extended, and the extension reflection plate support portion 801e having an angle with respect to the surface on which the reflection plate 11 is fixed is formed. It is done.
  • the housing 8 of the modified example 2.2 has an extended plate-like end 803 e in which the tip of the plate-like end 803 is extended. Since the space between the plate end 803 and the extension plate end 803 e is bent, the strength of the plate end 803 is increased.
  • a screw hole (a screw hole having the same function as the screw hole 805) for connecting with the image reading apparatus (carriage) is formed in the extension reflector support 801e and the extension plate-like end 803e. It is also good.
  • FIG. 26A is a diagram corresponding to the cross section along line GH of FIG. 14 of the light source device according to modification 2.3.
  • FIG. 26B is a view corresponding to the cross section along line IJ in FIG. 14 of the light source device according to the modified example 2.3.
  • An extension plate extended at an angle from a tip end portion in the short direction of the plate-like end portion 803 in addition to the configuration of the modification example 2.2 in the casing 8 of the light source device according to the modification example 2.3.
  • a looped end 804e is formed.
  • an extended light guide holder fixing portion 802e is formed which is extended at an angle from the tip of the light guide holder fixing portion 802 in the short direction.
  • the strength of the plate end 804 is increased. Further, since the extended light guide holder fixing portion 802 e is bent from the tip of the light guide holder fixing portion 802 to the opposite side of the light guide holder 5, the strength of the light guide holder fixing portion 802 becomes high.
  • FIG. 26C is a view corresponding to the cross section along the line IJ in FIG. 14 showing a different example of the light source device according to the modification 2.3.
  • the extended light guide holder fixing portion 802 e is bent from the light guide holder fixing portion 802 to the light guide holder 5 side.
  • the extension light guide holder fixing portion 802e is bent toward the light guide holder 5 from the tip of the light guide holder fixing portion 802, so that not only the strength of the light guide holder fixing portion 802 becomes high, but also the light guide holder fixing portion 802e The fixing of the light holder 5 becomes stronger.
  • FIG. 26B and FIG. 26C The difference between FIG. 26B and FIG. 26C is the difference in the bending direction of the extension light guide holder fixing portion 802 e with respect to the light guide holder fixing portion 802.
  • the extended light guide holder fixing portion 802e of the modified example 2.3 can apply the surplus generated on the plate member 8a due to the dimensional difference between the housing 8 and the light guide holder 5.
  • the extension plate end 804e Similar to the extension reflector support 801e and the extension plate end 803e, the extension plate end 804e has the same function as the screw hole 805 for connecting with (the carriage of) the image reading apparatus. Screw holes) may be formed.
  • the cross section of the reflective plate support portion 801 is as shown in FIG. 26A for both FIG. 26B and FIG. 26C.
  • FIG. 27A is a diagram corresponding to the cross section along line GH of FIG. 14 of the light source device according to modification 2.4.
  • FIG. 27B is a view corresponding to the cross section along line IJ in FIG. 14 of the light source device according to the modification 2.4.
  • the reflection plate support portion 801 is bent at two points in different directions from the bottom surface of the housing 8 (see FIG. 20A).
  • the reflecting plate support portion 801 b of the modified example 2.4 is formed by being bent at one place from the bottom surface of the housing 8.
  • the reflective plate support portion 801 b is formed by bending at one place, so the number of steps of processing the plate-like member 8 a can be reduced. Moreover, adjustment of the angle which supports the reflecting plate 11 will be completed only once. Further from the modification 2.4, the integral end 808 of the modification 2.1, the extension reflector support portion 801e of the modification 2.2, the extension light guide holder fixing portion 802e, or the extension of the modification 2.3. A plate end 803e and an extension plate end 804e may be added.
  • the light source device can obtain a light guide 4, a light guide holder 5, a support 7, a substrate 2, and a reflective plate 11 with less end deviation and good illumination efficiency.
  • the reflecting plate support structure according to the second embodiment can obtain a reflecting plate 11 with less end deviation.
  • FIG. 28A is a development view of a plate-like member which is a housing of a light source device according to a modification 2.5.
  • FIG. 28B is a view corresponding to the cross section along line GH of FIG. 14 of the light source device according to the modification 2.5.
  • FIG. 28C is a view corresponding to the cross section along line IJ in FIG. 14 of the light source device according to the modification 2.5.
  • the reflecting plate support structure of the light source device according to the modified example 2.4 is an element formed of the plate-like member 8a integrally with the light guide holder fixing portion 802, but in the modified example 2.5, the reflecting plate support The structure and the light guide holder fixing part are separated.
  • the reflecting plate support structure according to the modification 2.5 is formed by bending the plate-like member 8s shown in FIG. 28A.
  • the difference between the plate-like member 8s and the plate-like member 8a according to the modification 2.5 is that there is no structure for supporting the light guide holder 5 and the support portion 7, and that there is no reflected light passing hole 807. .
  • the reflected light passage hole 807 may be formed in the plate-like member 8s of the modification 2.5.
  • the reflector support structure according to the second embodiment can be applied to a structure for supporting a reflector (reflector, concave mirror, convex mirror) in the imaging optical system of the image reader.
  • the screw holes 805 may be used for connection with members other than the carriage of the image reading apparatus.
  • the plurality of reflecting plate supports 801 of the modified example 2.5 are disposed on the side opposite to the reflecting surface of the reflecting plate 11.
  • the plurality of reflecting plate supports 801 are integral with the housing 8 that supports them.
  • the plurality of reflecting plate supporting portions 801 stand with respect to the housing 8 at an angle in the sub-scanning direction with a plane parallel to the main scanning direction, and one end along the main scanning direction of the plate-like member 8s. It is formed by bending.
  • the structure of the case 8 (plate-like member 8s) according to the modification 2.5 is the reflection plate of the case 8 (plate-like member 8a) of the second embodiment shown in FIGS. 13 to 17, 19 and 20. It can be said that it is only 11 side. Therefore, it is possible to add the integral end 808 of the modification 2.1 or the extended reflector support 801e or the extension plate end 803e of the modification 2.2.
  • the reflection plate support portion 801 may be replaced with the reflection plate support portion 801 b of the modified example 2.4.
  • at least one of the integral end 808 or the extension reflection plate support portion 801e or the extension plate-like end portion 803e may be added.
  • the reflection plate support structure according to the modification 2.5 is only used as a support structure for the reflection plate (first mirror, second mirror, etc.) in the imaging optical system of the image reading apparatus. It is possible. Also, the present invention can be implemented only as a support structure of the reflection plate that reflects the above-mentioned auxiliary light. Therefore, when using the reflecting plate support structure of the modification 2.5 as a configuration of a light source device (a light source device used for an image reading device), the arrival source of light reflected by the reflecting plate 11 faces the reflecting plate 11
  • the light source may be a rod-like light source or an array light source that is arranged and extends in the main scanning direction.
  • the rod-like light source comprises a light emitting part 3 and a columnar light guide 4 for guiding the light from the light emitting part 3 incident from the end face 4 a in the longitudinal direction and emitting it from the side face 4 b Including.
  • the rod-like light source in the light source device according to Embodiment 2 may be a discharge lamp.
  • the discharge lamp may be a general discharge lamp by glow discharge such as a neon tube, or a discharge lamp by arc discharge such as a fluorescent lamp or a xenon lamp (Xe lamp).
  • a plurality of light emitting units 3 may be arrayed in the main scanning direction, and may emit light (sub light) in the sub scanning direction.
  • a plurality of (light emitting elements 1) may be arranged in the main scanning direction, and light (auxiliary light) may be emitted in the sub scanning direction by the light guide member or the reflection member.
  • the array light source may emit not only the secondary light but also the main light, or may emit both of them.
  • array light sources arranged in different arrangements may be employed to obtain the main light and the auxiliary light. That is, the array light sources arranged for the main light and the array light sources arranged for the auxiliary light are arranged in two rows along the main scanning direction. The two columns referred to here include a staggered arrangement.
  • FIG. 29A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to Modification 2.6.
  • FIG. 29B is a cross-sectional view of the support according to Modification 2.6.
  • FIG. 30A is a cross-sectional view of a light emitting unit and its periphery showing a different example of the light source device according to Modification 2.6.
  • FIG. 30B is a cross-sectional view of a support according to a different configuration of modification 2.6.
  • the support portion 7 includes therein a first hollow portion and a second hollow portion whose diameters increase in order from the first opening to the second opening.
  • the optical filter 6 is supported in the second hollow portion.
  • a third hollow portion smaller in diameter than the second hollow portion is formed on the second opening side.
  • the substrate 2 side of the second hollow portion is the second opening.
  • the diameters of the second hollow portion and the third hollow portion match.
  • the optical filter 6 is formed in the step portion generated between the first hollow portion and the second hollow portion or in the step portion generated between the second hollow portion and the third hollow portion. Is placed. In FIG. 30, the optical filter 6 is disposed in the step portion generated between the first hollow portion and the second hollow portion.
  • the light guide holder 5 and the support portion 7 are arranged such that the end face 4a of the light guide 4 and the end face of the light guide holder 5 come into contact with or immediately before the step on the second hollow portion.
  • the light guide holder 5 and the support 7 are disposed so that the end face 4a of the light guide 4 and the end face of the light guide holder 5 do not enter the second hollow portion at the maximum expansion. (See FIG. 29A).
  • the end face 4a of the light guide 4 and the end face of the light guide holder 5 may be made to enter the second hollow portion, but it is necessary to prevent contact with the optical filter 6.
  • the light source device and the reflector support structure according to the second embodiment described with reference to FIGS. 10 to 30 can be implemented by appropriately replacing the respective configurations.
  • Embodiment 2 is not limited to the example described with reference to the drawings, that is, the configuration in which the support portion 7 slidably holds the end of the light guide holder 5 in the first hollow portion. . Since the light guide holder 5 is mounted on the housing 8 and is independent without the support 7, the light guide holder 5 is not contacted with the support 7 and the light guide holder 5. The end portion of the may be expanded and contracted in the longitudinal direction in the first hollow portion of the support portion 7 or on the first hollow portion of the support portion 7.
  • the housing 8 (housing) of the light source device according to the second embodiment has two long holes 8 b formed at both end portions in the longitudinal direction at the central portion in the width direction of the bottom portion (bottom surface) having a rectangular shape. , And a fitting hole 8c formed between the two long holes 8b.
  • a reflection light passage hole 807 (aperture) formed along the longitudinal direction on the bottom surface, a screw hole 805, a light guide holder fixing portion 802, a reflection plate support portion 801, and a fastening portion 806 are provided. Then, the light guide holder 5 and the reflection plate 11 are fixed in the longitudinal direction, the latitudinal direction and the height direction, and the support portion 7 and the heat transfer body 9 are fixed in the longitudinal direction, the lateral direction and the height direction.
  • a long hole 8b is provided at the bottom of the housing 8 and is located at one end in the longitudinal direction and between the reflected light passage hole 807 and the fastening portion 806 in the short direction and at the center of the bottom of the light guide holder 5 in the short direction. Long holes in the direction. By inserting the first protrusion 5b of the light guide holder 5 into the long hole 8b, the parallel movement of the light guide holder 5 in the lateral direction is restrained.
  • the fitting hole 8c is provided on the bottom of the housing 8 and is opposite to the fastening portion 806 of the long hole 8b in the longitudinal direction, and is guided between the reflected light passage hole 807 and the light guide holder fixing portion 802 in the short direction.
  • the reflected light passage hole 807 is a hole formed along the longitudinal direction of the bottom surface of the housing 8, and image information of the reading object (scattered reflected light in the reading object of the irradiated light) It is transmitted to the light receiving unit such as a system and an image sensor (FIG. 19) and has a function to block other unnecessary light.
  • the light guide holder fixing portion 802 extends on the side surface of the housing 8 and is located on the opposite side of the reflection plate 11 with respect to the reflected light passage hole 807, and has a function of fixing the light guide holder 5 in the height direction.
  • a plurality of reflecting plate supporting portions 801 are provided in the longitudinal direction, and are positioned outside the reflected light passage holes 807 in the short direction, and have a function of holding the reflecting plate 11 with high accuracy.
  • the fastening portion 806 is located outside of the reflected light passage hole 807 in the longitudinal direction of the housing, and fixes the substrate 2, the support portion 7 and the heat transfer body 9 to the housing 8 with the screw 10.
  • the reflection plate support portion 801, the light guide holder fixing portion 802, the plate-like end portion 803, the plate-like end portion 804, the fastening portion 806, and the integral end portion 808 in the housing 8 also function as a heat dissipation plate.
  • the plate-like end portion 803, the plate-like end portion 804, the fastening portion 806, and the integral end portion 808 may be continuous at the side wall portion of the short side wall portion (fastening portion 806) of the housing 8.
  • short side wall portion (fastening portion 806) is extended and bent in the longitudinal direction
  • long side wall portion (plate-like end portion 803) is opposed in the opposite direction to the slope portion 801 and extends in the longitudinal direction May be Further, it may be continuous with the long side wall portion, bent in the edge direction, and extended (folded) in the direction opposite to the bottom surface of the housing 8.
  • the end of the light guide 4 is bent toward the bottom of the housing 8.
  • the light emitting unit 3 is fastened to the bottom surface of the housing 8 directly or through the heat transfer body 9, and the light emitting unit 3 is attached through the hole formed in the housing 8
  • the other configuration is the same as that of the second embodiment.
  • the light guide 4, the light guide holder 5, and the support 7 are disposed in consideration of expansion and contraction of the light guide 4 and the light guide holder 5 in the thickness direction.
  • the dimensions of the light guide holder 5 (light guide 4) and the support 7 are set so that the light guide holder 5 (light guide 4) does not damage the support 7 when the expansion is maximum. .
  • the influence is extremely small compared to the expansion and contraction in the longitudinal direction of the light guide 4 and the light guide holder 5.
  • FIG. 31 is a development view of a plate-like member which is a housing of the light source device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • 32A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to Embodiment 3.
  • FIG. 32B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its periphery showing a case where the light guide and the light guide holder of the light source device according to Embodiment 3 are thermally expanded.
  • 32C is a cross-sectional view of a central portion of the light source device according to Embodiment 3.
  • FIG. 31 to 32C show the case where the light emitting unit 3 is fastened to the bottom surface of the housing 8.
  • FIG. 31 shows a state where the light guide 4, the light guide holder 5 and the support 7 are virtually mounted on the plate member 8a.
  • the end of the light guide 4 is bent toward the region 8g on the bottom surface of the housing 8.
  • the light guide holder 5 covers the end of the light guide 4 except for at least a part of the end face 4a.
  • the support portion 7 is formed with a first hollow portion and a second hollow portion in which the diameter decreases in order from the top (the side farther from the bottom surface of the housing 8) in the bending direction of the end portion of the light guide 4.
  • the first opening is in contact with the end face 4a of the light guide 4 in the first hollow portion, and the bottom surface of the housing 8 in the second hollow portion is the second opening.
  • the light emitting unit 3 (the light emitting element 1 and the substrate 2) and the heat transfer body 9 are fixed between the second opening and the region 8g.
  • the support portion 7 supports the optical filter 6 with the light emitting portion 3 maintaining a predetermined distance between the first opening and the second opening.
  • the height of the first hollow portion is equal to or greater than the thickness of the optical filter 6.
  • the end face 4a of the light guide 4 is movable in the longitudinal direction above the first opening. As the light guide holder 5 expands and contracts in the longitudinal direction, the end of the light guide holder 5 can move in the longitudinal direction over the first opening.
  • Light emitted from the light emitting unit 3 (light emitting element 1) fastened on the region 8g is incident from the end face 4a (light incident portion 4a) of the light guide 4 whose end is bent toward the region 8g.
  • the basic operation after this is the same as that of the light source device according to the second embodiment.
  • FIG. 32A shows a state in which the length of the light guide 4 in the longitudinal direction is most contracted.
  • FIG. 32B shows a state in which the length in the longitudinal direction of the light guide 4 is most extended.
  • FIG. 32C shows that the second protrusion 5c of the light guide holder 5 and the fitting hole 5d are set to be arranged in the same cross section in the sub scanning direction (short side direction). .
  • the configurations of the central portions of the light guide 4 and the light guide holder 5 are the same as in the second embodiment.
  • the light guide holder 5 has a pressing surface that faces the edge of the first opening and the support portion 7, and these pressing surfaces are the light guide holder 5.
  • the sliding range (moving range) of the lens may be limited (FIG. 32B).
  • the pressing surface may be brought into contact with the edge of the first opening immediately before the contact. In this case, the pressing surface portion is not the pressing surface portion but the facing surface portion.
  • FIG. 33 is a development view of a plate-like member in a different configuration of the light source device according to Embodiment 3.
  • FIG. 34A is a cross-sectional view of the periphery of a light emitting unit in a different configuration of the light source device according to Embodiment 3.
  • FIG. 34B is a cross-sectional view of the periphery of a light emitting unit showing a case where a light guide and a light guide holder of different configurations of the light source device according to Embodiment 3 thermally expand.
  • FIG. 34C is a cross-sectional view of a central portion of a different configuration of the light source device according to Embodiment 3.
  • FIGS. 33 to 34C show the case where the light emitting unit 3 is attached through the hole formed in the housing 8. As shown in FIG. 33, a light emitting portion hole 809 (a light emitting portion notch 809) is formed in the plate member 8a.
  • the light emitting portion hole 809 does not have to be a complete hole in which the periphery of the light emitting portion hole 809 is closed, and the light emitting portion notch may be cut inward from the outer periphery of the housing 8 (plate member 8a) Good.
  • the case where the light emitting portion hole 809 is a light emitting portion notch is included.
  • the end of the light guide 4 is bent toward the bottom surface of the housing 8.
  • the support portion 7 is fitted and attached to the light emitting portion hole 809.
  • the light emitting unit 3 is fixed to the support unit 7 with respect to the light guide holder 5 with the housing 8 (plate member 8 a thereof) interposed therebetween.
  • the other configuration is the same as the configuration of FIGS. 31 to 32C.
  • the support portion 7 supports the optical filter 6 with the light emitting portion 3 maintaining a predetermined distance between the first opening and the second opening.
  • the height of the first hollow portion is equal to or greater than the thickness of the optical filter 6.
  • the end face 4a of the light guide 4 is movable in the longitudinal direction above the first opening. As the light guide holder 5 expands and contracts in the longitudinal direction, the end of the light guide holder 5 can move in the longitudinal direction over the first opening.
  • the end face 4a of the light guide 4 and the end face of the light guide holder 5 contact the first opening.
  • the light guide holder 5 and the support 7 are disposed so as to be or immediately before contact. Thereby, the end face 4a (light incident part 4a) of the light guide 4 and the light emitting part 3 (optical filter 6) can be prevented from coming in contact with each other.
  • the basic operation after this is the same as that of the light source device according to the second embodiment.
  • the light scattering pattern 4c may be formed at least in a portion corresponding to the effective reading region in the main scanning direction of the image reading device.
  • FIG. 34A illustrates that the heat transfer body 9 is not in contact with the case 8 (the light emitting portion hole 809) which is a case, in actuality, the heat transfer body 9 and the case 8 are directly or Indirect contact may be conducted to conduct heat, or the heat transfer body 9 may not be provided.
  • FIG. 35 is a development view of a plate-like member which is a housing of the light source device according to the modification 3.1 of the third embodiment.
  • FIG. 36A is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof according to the modification 3.1.
  • FIG. 36B is a cross-sectional view of the periphery of the light emitting unit in a different configuration of the light source device according to Modified example 3.1.
  • FIG. 35 shows a state where the light guide 4, the light guide holder 5 and the support 7 are virtually placed on the plate member 8 a.
  • FIG. 36A shows the case where the housing 8 has a region 8g (corresponding to FIGS. 31 to 32C).
  • FIG. 36B shows the case where the housing 8 has the light emitting portion holes 809 (corresponding to FIGS. 33 to 34C).
  • FIG. 37 is a development view of a plate-like member which is a housing of the light source device according to the modification 3.2.
  • FIG. 38A is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof according to the modification 3.2.
  • FIG. 38B is a cross-sectional view of the periphery of the light emitting unit in a different configuration of the light source device according to Modified Example 3.2.
  • FIG. 37 shows a state where the light guide 4, the light guide holder 5 and the support 7 are virtually mounted on the plate member 8a.
  • FIG. 38A in the light source device according to the modification 3.2, the bent portion of the light guide 4 on the opposite side to the support 7 is also covered with the light guide holder 5. Furthermore, the light guide holder 5 of that portion is covered by the support portion 7. The end of the light guide holder 5 is in close or sliding contact with the support 7. In other words, the end of the light guide holder 5 (light guide 4) is inserted into the first hollow portion of the support 7 and the light guide holder 5 (light guide 4) can slide on the support 7 ( Contact with expansion and contraction).
  • FIG. 38A shows the case where the case 8 has the area 8 g (corresponding to FIG. 36 A).
  • FIG. 38B shows the case (corresponding to FIG. 36B) in which the housing 8 has the light emitting portion holes 809.
  • FIGS. 39A to 40D are cross-sectional views of the support portion according to Embodiment 3.
  • the support 7 of FIG. 39A corresponds to the support 7 of FIG. 38A or 38B.
  • the support portion 7 shown in FIG. 39A has therein a first hollow portion, a second hollow portion, and a third hollow portion whose diameters decrease in order from the first opening side to the second opening side.
  • the support portion 7 supports the optical filter 6 in the second hollow portion.
  • the optical filter 6 is formed at a step portion generated between the second hollow portion and the third hollow portion.
  • the first hollow portion and the second hollow portion are disposed at positions where central axes of respective diameters intersect with each other.
  • the depth of the second hollow portion is equal to or greater than the thickness of the optical filter 6.
  • the support 7 of FIG. 39B corresponds to the support 7 of FIG. 36A or 36B.
  • the support part 7 shown to FIG. 39B has the 1st hollow part and 2nd hollow part in which the diameter becomes small in order toward the 2nd opening side from the 1st opening side in its inside.
  • the support portion 7 supports the optical filter 6 in the first hollow portion.
  • the optical filter 6 is formed in a step portion generated between the first hollow portion and the second hollow portion.
  • the depth of the first hollow portion is equal to or greater than the thickness of the optical filter 6.
  • the support 7 shown in FIG. 39C is a modification of the support 7 shown in FIG. 39A.
  • the supporting portion 7 shown in FIG. 39C includes therein the first hollow portion, the second hollow portion, the third hollow portion, and the fourth hollow portion whose diameters decrease in order from the first opening to the second opening. And supports the optical filter 6 in the second hollow portion or the third hollow portion.
  • the optical filter 6 is formed on the stepped portion generated between the second hollow portion and the third hollow portion or the stepped portion generated between the third hollow portion and the fourth hollow portion.
  • the first hollow portion and the second hollow portion are disposed at positions where central axes of respective diameters intersect with each other.
  • the thickness of the step portion is equal to or greater than the thickness of the optical filter 6.
  • the support 7 shown in FIG. 39D is a modification of the support 7 shown in FIG. 39B.
  • the support portion 7 shown in FIG. 39D has therein a first hollow portion, a second hollow portion, and a third hollow portion whose diameters decrease in order from the first opening to the second opening.
  • the optical filter 6 is supported in the hollow portion or the second hollow portion.
  • the optical filter 6 is formed in the step portion formed between the first hollow portion and the second hollow portion or in the step portion formed between the second hollow portion and the third hollow portion. Note that the thickness of at least the step portion generated between the first hollow portion and the second hollow portion is equal to or greater than the thickness of the optical filter 6.
  • the light guide holder 5 needs to have a shape in which the light guide holder 5 can be expanded and contracted without the portion of the light guide holder 5 inserted into the support 7 contacting the support 7.
  • the support 7 shown in FIG. 40A is a modification of the support 7 shown in FIG. 39A.
  • the supporting portion 7 shown in FIG. 40A has therein a first hollow portion, a second hollow portion, and a third hollow portion whose diameters increase in order from the first opening to the second opening.
  • the optical filter 6 is supported in the hollow portion 3.
  • the optical filter 6 is formed in the step portion generated between the second hollow portion and the third hollow portion.
  • the first hollow portion and the second hollow portion are disposed at positions where central axes of respective diameters intersect with each other.
  • the light guide holder 5 needs to have a shape in which the light guide holder 5 can be expanded and contracted without the portion of the light guide holder 5 inserted into the support 7 contacting the support 7.
  • the support 7 shown in FIG. 40B is a modification of the support 7 shown in FIG. 39B.
  • the support portion 7 shown in FIG. 40B has a first hollow portion and a second hollow portion whose diameters increase in order from the first opening side to the second opening side in its inside, and the optical in the second hollow portion
  • the filter 6 is supported.
  • the optical filter 6 is formed in the step portion generated between the first hollow portion and the second hollow portion.
  • the support 7 shown in FIG. 40C is a modification of the support 7 shown in FIG. 39A.
  • the supporting portion 7 shown in FIG. 40C has therein a first hollow portion, a second hollow portion, and a third hollow portion whose diameters increase in order from the first opening to the second opening.
  • a fourth hollow portion smaller in diameter than the hollow portion communicates with the third hollow portion.
  • the optical filter 6 is supported in the third hollow portion. More specifically, in FIG. 40C, the optical filter 6 is formed in the stepped portion generated between the second hollow portion and the third hollow portion or in the stepped portion generated between the third hollow portion and the fourth hollow portion. .
  • the first hollow portion and the second hollow portion are disposed at positions where central axes of respective diameters intersect with each other.
  • the support 7 shown in FIG. 40D is a modification of the support 7 shown in FIG. 39B.
  • the support portion 7 shown in FIG. 40D has therein a first hollow portion and a second hollow portion whose diameters increase in order from the first opening side to the second opening side, and the diameter is larger than that of the second hollow portion.
  • a third hollow portion having a smaller diameter communicates with the second hollow portion.
  • the optical filter 6 is supported in the second hollow portion. More specifically, in FIG. 40D, the optical filter 6 is formed in the step portion generated between the first hollow portion and the second hollow portion or in the step portion generated between the second hollow portion and the third hollow portion. .
  • the inner wall shape of the hollow portion (first hollow portion, second hollow portion, third hollow portion, fourth hollow portion) other than the first hollow portion shown in FIGS. 39A, 39C, 40A and 40C is a cylinder. There is no particular limitation as long as it does not block the light from the light emitting part 2 as long as it has the shape of a letter.
  • FIG. 41A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to a modified example 3.4 of the third embodiment.
  • FIG. 41B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its periphery showing a case where the light guide and the light guide holder of the light source device according to the modification 3.4 are thermally expanded.
  • FIG. 41C is a cross-sectional view of a central portion of the light source device according to Modification 3.4.
  • FIG. 42A is a cross-sectional view of a light emitting unit and its surroundings showing a different example of the light source device according to Modification 3.4.
  • FIG. 41A is a cross-sectional view of a light emitting unit and its surroundings showing a different example of the light source device according to Modification 3.4.
  • FIG. 42B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its periphery showing a case where the light guide and the light guide holder in a different example of the light source device according to the modification 3.4 are thermally expanded.
  • FIG. 42C is a cross-sectional view of a central portion of a different example of the light source device according to the modification 3.4.
  • Modification 3.4 is a case where the bent portion of the light guide 4 on the opposite side to the support portion 7 is exposed to the end face 4 a (light incident portion 4 a) of the light guide 4.
  • FIGS. 41A to 41C correspond to FIGS. 32A to 32C, and are configured to arrange the light emitting unit 3 and the heat transfer body 9 between the support unit 7 and the bottom surface of the housing 8.
  • FIGS. 42A to 42C correspond to FIGS. 34A to 34C, in which the light emitting unit 3 is attached through the holes formed in the housing 8.
  • the light source device of the modified example 3.4 is exposed from the bent portion of the light guide 4 on the opposite side to the support portion 7 to the end face 4 a (light incident portion 4 a) of the light guide 4.
  • the side surface of the light guide 4 approaches or contacts the support 7, so this portion of the light guide 4 It may be an opposing surface or a pressing surface.
  • FIG. 43A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to Variation 3.5 of Embodiment 3.
  • FIG. 43B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its periphery showing a case where the light guide and the light guide holder of the light source device according to the modification 3.5 thermally expand.
  • FIG. 43C is a cross-sectional view of a central portion of a light source device according to Modification 3.5.
  • FIG. 44A is a cross-sectional view of a light emitting unit and its periphery showing a different example of the light source device according to Modification 3.5.
  • FIG. 44B is a cross-sectional view of the periphery of the light emitting unit showing a case where the light guide and the light guide holder in a different example of the light source device according to the modified example 3.5 thermally expand.
  • FIG. 44C is a cross-sectional view of a central portion of a different example of the light source device according to Modification 3.5.
  • the light guide holder 5 is also covered with the light guide holder 5 from the bent portion of the light guide 4 on the support 7 side to the end face 4a of the light guide 4 (light incident portion 4a). It is the structure inserted in the 1st hollow part in the direction which the light body 4 bends.
  • FIGS. 43A to 43C correspond to FIGS. 32A to 32C, and are configured to dispose the light emitting unit 3 and the heat transfer body 9 between the support unit 7 and the bottom surface of the housing 8.
  • FIGS. 44A to 44C correspond to FIGS. 34A to 34C, in which the light emitting unit 3 is attached through the holes formed in the housing 8.
  • the light guide holder 5 which is thinner than those described in FIGS. 32 and 34 covers the light guide 4 along the support 7 side of the bent portion of the light guide 4 ing.
  • the support 7 may have the same shape as that according to the second embodiment.
  • FIG. 45A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to a modified example 3.6 of the third embodiment.
  • FIG. 45B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its periphery showing a case where the light guide and the light guide holder of the light source device according to the modified example 3.6 thermally expand.
  • FIG. 45C is a cross-sectional view of the light emitting unit and the vicinity thereof of the light source device according to the modified example 3.6.
  • FIG. 46A is a cross-sectional view of a light emitting unit and its surroundings showing a different example of the light source device according to modification 3.6.
  • FIG. 46B is a cross-sectional view of the periphery of the light emitting unit showing the case where the light guide and the light guide holder in a different example of the light source device according to the modification 3.6 thermally expand.
  • FIG. 46C is a cross-sectional view of a central portion of a different example of the light source device according to the modification 3.6.
  • the outside of bending is exposed from the bent portion of the light guide 4 on the opposite side to the support portion 7 to the end face 4a (light incident portion 4a) of the light guide 4, and the light guide on the support portion 7 side
  • the light guide holder 5 covers the inside of the bend from the bent part of the body 4 to the end face 4 a (light incident part 4 a) of the light guide 4.
  • the ends of the light guide 4 and the light guide holder 5 are inserted into the first hollow portion in the bending direction of the light guide 4.
  • FIGS. 45A to 45C correspond to FIGS. 32A to 32C, and are configured to arrange the light emitting unit 3 and the heat transfer body 9 between the support unit 7 and the bottom surface of the housing 8.
  • FIGS. 46A to 46C correspond to FIGS. 34A to 34C, in which the light emitting unit 3 is attached through the holes formed in the housing 8.
  • the light source device of the modified example 3.6 has a configuration in which the modified example 3.4 and the modified example 3.5 are combined.
  • the side surface of the light guide 4 approaches or contacts the support portion 7, so this portion of the light guide 4 It may be an opposing surface or a pressing surface.
  • the support 7 can be used along the support 7 side of the bent portion of the light guide 4, since the light guide holder 5 thinner than those described in FIGS. 32 and 34 covers the light guide 4, the support 7 can be used.
  • the same shape as that according to the second embodiment can be used.
  • FIG. 47A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to Modification 3.7 of Embodiment 3.
  • FIG. 47B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its surroundings showing a different example of the light source device according to modification 3.7.
  • the light source device of the modified example 3.7 has a structure similar to that described in FIG. 38A or 38B except for the shape of the light guide 4.
  • the position of the end face 4a (the light incident part 4a) in the height direction (Z direction) is the bottom face of the casing 8 of a portion extending in the longitudinal direction of the light guide It is set at almost the same height as the bus closest to the.
  • FIG. 48A is a cross-sectional view of a light emitting unit and its surroundings showing a different example of the light source device according to modification 3.7.
  • FIG. 48B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its surroundings showing a different example of the light source device according to modification 3.7.
  • the position of the end face 4a (the light incident part 4a) in the height direction (Z direction) is the bottom face of the casing 8 of a portion extending in the longitudinal direction of the light guide 4 The position is set higher (far from the bottom surface of the housing 8) than the generatrix closest to the.
  • the light guide 4 can be made more in the thickness direction (height direction) than the light guide 4 described in FIGS. 47A and 47B. And the height of the light guide holder 5 can be reduced. Further, the shapes of the light guide holder 5 and the support portion 7 can be further simplified.
  • FIG. 49A is a cross-sectional view of a light emitting unit and its surroundings showing a different example of the light source device according to modification 3.7.
  • FIG. 49B is a cross-sectional view of a light emitting unit and its surroundings showing a different example of the light source device according to modification 3.7.
  • a part of the end face 4a (the light incident part 4a) surface protrudes in the bending direction of the light guide 4, and the tip end surface of the protrusion is the light guide holder Contact with 5 Therefore, while the heights of the light guide 4 and the light guide holder 5 are reduced in the thickness direction (height direction), the fit between the light guide 4 and the light guide holder 5 is made stronger.
  • Can can.
  • the light source device according to the third embodiment described with reference to FIGS. 31 to 49 can be implemented by appropriately replacing each component. It is possible to combine the light source device (reflecting plate support structure) according to the third embodiment with the light source device according to the second embodiment and the reflecting plate support structure according to the second embodiment.
  • the end of the light guide 4 is bent to the opposite side to the reflecting plate 11 in a plane parallel to the bottom surface of the housing 8.
  • the light emitting unit 3 is fastened to the inner surface of the housing 8 directly or through the heat transfer body 9, and the light emitting unit 3 is attached through the hole formed in the housing 8
  • the other configuration is the same as that of the third embodiment.
  • the light guide 4, the light guide holder 5, and the support 7 are arranged in consideration of expansion and contraction of the light guide 4 and the light guide holder 5 in the thickness direction.
  • the dimensions of the light guide holder 5 (light guide 4) and the support 7 are set so that the light guide holder 5 (light guide 4) does not damage the support 7 when the expansion is maximum. .
  • the influence is extremely small compared to the expansion and contraction in the longitudinal direction of the light guide 4 and the light guide holder 5.
  • FIG. 50 is a partially developed view of a plate-like member which is a housing of a light source device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 50 shows a state in which the reflection plate support portion 801 and the plate-like end portion 803 are developed. Moreover, the state which mounted the light guide 4, the light guide holder 5, and the support part 7 virtually on the plate-shaped member 8a is shown. In FIG. 50, the inside of the support 7 is indicated by a broken line.
  • FIG. 51A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. FIG. 51B is a cross-sectional view of FIG. 51A excluding the light guide and the light guide holder.
  • the light guide 4 is bent in the plane parallel to the bottom surface of the housing 8 on the opposite side to the reflection plate 11, that is, toward the plate-like end 804.
  • the support portion 7 is formed with a through hole penetrating from one surface to the other surface opposed thereto.
  • the support portion 7 is disposed such that one first opening of the through hole faces the end face 4 a of the light guide 4.
  • the through hole is composed of a first hollow portion and a second hollow portion whose diameter decreases in order from the first opening to the other second opening of the through hole.
  • the light emitting element 1 is disposed in the second opening, and the substrate 2 is fixed to the surface of the second opening.
  • the support unit 7 supports the optical filter 6 while maintaining a predetermined distance from the light emitting unit 3 (the light emitting element 1 and the substrate 2).
  • the optical filter 6 is fixed to the step between the first hollow portion and the second hollow portion.
  • the depth of the first hollow portion is equal to or greater than the thickness of the optical filter 6.
  • FIG. 52 is a side view of the vicinity of the support of the light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. 52 corresponds to the view in the direction of arrow A in FIG.
  • the bottom of the housing 8 is drawn on the right.
  • the plate-like end 804 stands from the bottom of the housing 8.
  • the support portion 7 is fixed to the fastening portion 806 s of the plate-like end portion 804 with the heat transfer body 9 interposed therebetween or directly.
  • the fastening portion 806 s is formed with a screw hole through which the screw 10 is passed.
  • FIG. 53A is a cross-sectional view of a central portion of the light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. FIG. 53B is a view of FIG. 53A excluding the light guide and the light guide holder.
  • the light guide holder 5 is mounted on the bottom surface of the housing 8.
  • a fitting hole 8 c is formed on the bottom surface of the housing 8 at a position corresponding to the second protrusion 5 c.
  • the first protrusion 5 b of the light guide holder 5 is inserted into the long hole 8 b formed in the bottom surface of the housing 8.
  • the end of the light guide holder 5 can be moved in the longitudinal direction, and the movement in the lateral direction is restrained.
  • the end of the light guide holder 5 can move in the longitudinal direction on the first opening of the support 7. As a result, the light guide 4 is not bent in the lateral direction (Y direction) or the height direction (Z direction).
  • FIG. 54A is a cross-sectional view of a light emitting unit and the vicinity thereof of a light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. FIG. 54B is a cross-sectional view of FIG. 54A excluding the light guide and the light guide holder.
  • FIG. 55 is a side view of the vicinity of the support of the light source device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 55 corresponds to the view in the direction of arrow A in FIG.
  • a part of the support portion 7 is interposed between the light guide holder 5 and the bottom surface of the housing 8 on the extension surface of the end face 4 a of the light guide 4.
  • the support portion 7 is not interposed between the light guide holder 5 and the bottom surface of the housing 8.
  • the support 7 shown in FIGS. 51A to 52 is a support 7 in the thickness direction (Z direction) of the light source device according to Embodiment 4 on the first hollow portion (the optical filter 6 is formed).
  • the support 7 shown in FIGS. 54A to 55 is the support 7 (first hollow in the thickness direction of the light source device according to the fourth embodiment) on the first hollow (the optical filter 6 is formed).
  • the light guide holder 5, the support 7 (the wall extending from the edge of the first hollow portion), and the housing 8 in this order.
  • the support 7 shown in FIGS. 51 and 52 corresponds to the support 7 shown in FIG. 39B in the third embodiment.
  • the arrangement of the support portions 7 is as shown in parentheses in FIG. 39B.
  • the structure of the support 7 as shown in FIGS. 39A to 40D of the third embodiment can be employed.
  • the orientation of the support 7 is the orientation of the coordinate axes shown in parentheses in FIGS. 39A to 40D.
  • the light guide holder 5 and the case are extended on the extension surface of the end face 4a of the light guide 4.
  • a portion of the support 7 may be interposed between the bottom surfaces of the body 8.
  • the light guide holder 5 has a pressing surface that faces the edge of the first opening of the support 7.
  • the pressing surface portion corresponds to the portion of the light guide holder 5 covering the outer peripheral side of the bent portion of the light guide 4.
  • the pressing surface portion may limit the sliding range (moving range) of the light guide holder 5.
  • the pressing surface may be brought into contact with the edge of the first opening immediately before the contact. In this case, the pressing surface portion is not the pressing surface portion but the facing surface portion.
  • the support 7 slidably holds the end of the light guide holder 5, or the end of the light guide holder 5 extends and contracts in the longitudinal direction on the first hollow portion. It is.
  • portions which may be in contact with the support portion 7 are different. Specifically, a part of the end of the light guide holder 5 shown in FIGS. 51A to 52 slides in contact with the housing 8 or extends and contracts in the longitudinal direction on the housing 8.
  • the end of the light guide 4 is bent toward the plate-like end 804, and the light emitted from the light emitting unit 3 (light emitting element 1) fastened to the fastening unit 806s
  • the light is incident from the end face 4a (the light incident part 4a) of the light guide 4 whose end is bent toward the plate-like end part 804 (the fastening part 806s).
  • the basic operation thereafter is the same as that of the light source device according to the second and third embodiments.
  • the end of the light guide 4 is bent in the XZ plane
  • the end of the light guide 4 is bent in the XY plane.
  • the light scattering pattern 4c may be formed at least in a portion corresponding to the effective reading area in the main scanning direction of the image reading apparatus.
  • light is emitted from the bent portion of the light guide 4 more or less than the other portions, so that the brightness and the like at the end of the effective reading area (near the support portion 7) are adjusted. May be
  • FIG. 56 is a partially developed view of a plate-like member in a different configuration of the light source device according to Embodiment 4.
  • FIG. 56 shows a state in which the reflecting plate support portion 801 and the plate-like end portion 803 are developed. Moreover, the state which mounted the light guide 4, the light guide holder 5, and the support part 7 virtually on the plate-shaped member 8a is shown. In FIG. 56, the inside of the support portion 7 is indicated by a broken line.
  • FIG. 56 shows the plate-like member 8 a in the case where the light emitting unit 3 is attached through the hole formed in the plate-like member 8 a of the housing 8.
  • the light emitting portion holes 809 s are formed in the plate end portion 804 of the plate member 8 a.
  • the light emitting unit 3 is attached to the housing 8 (plate-like end 804) via the light emitting unit hole 809s.
  • the substrate 2 is fixed to the light guide holder 5 with the plate-like end portion 804 interposed therebetween.
  • the light emitting portion holes 809 s do not have to be complete holes whose periphery is closed, and may be a light emitting portion notch which is cut inward from the outer shape of the plate-like end portion 804 (housing 8).
  • the light emitting portion hole 809s includes the case of the light emitting portion notch.
  • the light emitting portion holes (notches for light emitting portion) 809 s are light guide holder fixing portions 802 of the plurality of plate-like end portions 804 formed along the long side (longitudinal direction) on the light guide holder side. Are formed at the two plate-like end portions 804 at the positions where they are inserted.
  • the heat transfer body 9 is in contact with only a part of the side surface with the plate-like end portion 804 (light emission portion hole 809s) which is a case. It is illustrated as it is. In fact, heat may be conducted by directly or indirectly bringing the plate-like end 804 into contact with a portion other than the side surface of the heat transfer body 9, or the heat transfer body 9 may not be provided.
  • the plate-like end 804 in contact with the light emitting portion 3 is in the longitudinal direction (space outside the screw hole 805 with respect to the light It may be extended to the side and bent to form a L-shaped or U-shaped radiator plate extending in the lateral direction or in the longitudinal direction and the lateral direction (see Embodiment 1).
  • the plate-like end 804 is extended and bent in the longitudinal direction and the short direction, there are cases where it is parallel to the plate-like end 804 and to be parallel to the plate-like end 803. is there.
  • a heat dissipation plate extending in the longitudinal direction is formed to face the slope portion 801 (reflecting plate support portion 801) on the side opposite to the long side wall portion. It will be. That is, the heat sink is formed on the side opposite to the reflection surface of the reflection plate 11.
  • the heat sink may be extended to the bottom side of the housing 8. Also, even if the extended light guide holder fixing portion 802e or the extended plate-like end portion 804e shown in FIG. 25 or 26 is formed as a heat dissipation plate on the plate-like member 8a (housing 8) shown in FIG. Good. With regard to the heat sink, the modification of the second embodiment may be combined similarly in the light source device according to the third embodiment.
  • the light source device supports the optical filter 6 between the first opening and the second opening of the support 7 while maintaining a predetermined distance from the light emitting unit 3. Furthermore, the end face 4a (light incident part 4a) of the light guide 4 and the light emitting part 3 (optical filter 6) do not come in contact with each other.
  • the end of the light guide 4 may be bent toward the reflecting plate 11 side.
  • the upper and lower sides in the bending direction of the light guide 4 in FIGS. 50 and 56 are opposite.
  • the fastening portion 806 s and the light emitting portion hole (notch) 809 s can be formed on the plate-like end portion 803 (reflecting plate 11 side).
  • a fastening portion 806s and a light emitting portion hole (notch) 809s may be formed.
  • fastening portion 806 formed in the longitudinally bent portion of the housing 8 is performed in the portion bent in the lateral direction of the housing 8 (plate-like member 8a)
  • the portion 806s and the light emitting portion notch 809s may be formed.
  • the light source device (reflecting plate support structure) according to Embodiment 4 and the light source device (reflecting plate support structure) according to Embodiment 2 or the light source device (reflecting plate support structure) according to Embodiment 3 are combined as appropriate. be able to.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)

Abstract

 光源装置の照明特性が温度に依存して変化するのを抑制する。発光部(3)と、中央に中心軸方向が長手方向である柱状部を有し、発光部(3)から端面に入射された光を柱状部の長手方向に導光して、柱状部の側面から出射する導光体(4)と、導光体(4)の端部を端面の少なくとも一部を除いて覆う導光体ホルダー(5)と、一方の面から他方の面に貫通する貫通孔が形成され、貫通孔の一方の面の第1開口側に導光体ホルダー(5)の端部を長手方向に摺動可能に保持し、または、第1開口の内部でもしくは第1開口の上で導光体ホルダー(5)の端部が長手方向に伸縮し、貫通孔の他方の面の第2開口を介して発光部3からの光を導光体(4)に入射させ、または、第2開口に発光部(3)を配置し、第1開口と第2開口との間に、発光部(3)と所定の間隔を維持して光学フィルター(6)を支持する支持部(7)と、を備える。

Description

光源装置
 本発明は、導光体を用いる光源装置に関する。
 従来、画像読取装置の照明に使用される光源装置としては、画像読取装置の主走査方向に延在する透明な導光体の端部にLEDなどの光源を配置し、光を入射させて、光が入射された導光体の側面から光を出射させるものがある(例えば、特許文献1~4参照)。所謂サイドライト方式の光源装置である。
 特許文献1の読取装置では、導光体は、発光素子からの光が端部から入射する柱状部を有し、この柱状部の端部近傍に、当該柱状部の長手方向に略垂直に突出する凸部を有している。ホルダは、凸部に係合する係合部を有している。係合部は、導光体の長手方向に凸部を挟み込むように係合しており、温度変化による導光体とフレームとの相対位置が変化した場合に、係合部に対して凸部が移動可能である。
 特許文献2に記載のような光源装置は、導光体の端面に光学フィルターを対向させて配置している。また、特許文献3および4に記載のような光源装置は、導光体の周囲の温度変化による膨脹や収縮に対する対策を施している。なお、特許文献2および3に記載のように導光体の両端面に光源を配置するものや、特許文献4に記載のように導光体の片方の端面に光源を配置するものがある。
 導光体の片方の端面に光源を配置する光源装置の例としては、他に特許文献5~9が挙げられる。特許文献5に記載のような導光体に対して、特許文献6~9に記載のような導光体の端部が屈曲したものもある。そして、特許文献9の図10に記載されているように、導光体の両端部が屈曲し、その屈曲した導光体の両端面に光源を配置するものもある。
 他の画像読取装置の照明に使用される光源装置としては、画像読取装置の主走査方向に複数のLED(Light Emitting Diode)などの光源を配列したものがある(例えば、特許文献10、11、12参照)。特許文献10および11には、LEDから出射した光を導光部材によって導光し、反射板へ照射するものが記載されている。また、特許文献12には、LEDから出射した光を反射板へ照射するものが記載されている。所謂LEDアレイ方式の光源装置である。
 特許文献10、11、12には、画像読取装置の結像光学系を構成する反射板(第1ミラー)に関する記載もある。特に、特許文献11の図5には、画像読取装置のキャリッジに支持された反射板(第1ミラー)が開示されている。
 画像読取装置のキャリッジに支持された反射板(第1ミラー)には、特許文献13および14に記載のものがある。特許文献13および14では、反射板(第1ミラー)の両端部が支持されている。
特開2010-283436号公報 特開2008-28617号公報 特開2010-103742号公報 特開2011-61411号公報 特開2006-85975号公報 特開2010-21983号公報 特開2007-201845号公報 特開2004-266313号公報 特開平11-55476号公報 特開2011-211464号公報 特開2011-49808号公報 特開2007-318406号公報 特開2002-135533号公報 特開2004-279663号公報
 画像読取装置などに用いられる線状光源装置は、画像読取装置の高速化と高解像度化に伴い、光源の高輝度化と長手方向かつ高さ方向に均一な光を供給することが求められている。長手方向に均一な光を供給する手段として、柱状の導光体の端面に対向するように発光体を配置する所謂サイドライト方式による光源が用いられている。
 特許文献1に記載の照明装置では、ホルダの嵌合ピンとフレームの壁部に形成された位置決め穴により、ホルダはフレームに固定されているので、温度変化によって導光体が伸縮すると、導光体のホルダに嵌合する深さが変わる。そのため、原稿に対する光源から照射する光量が温度によって変化するという課題がある。
 サイドライト方式の光源装置は熱膨張によって導光体などの部品の相対位置が変動し、光学特性が変動するので、従来の光源装置では次のような対策を施している。特許文献2では、導光体と光学フィルターと発光素子をホルダによって適切な距離に保持することで、この課題を解決している。また、特許文献4では、弾性体を備える構造が開示されている。特許文献5では、ケース内に導光体の端部を保持するキャップを備える構造を用いている。
 しかし、従来の導光体などの光源装置を構成する部品の相対位置が変動することを抑制する対策は、光源装置の構造が複雑化してしまうという課題があった。
 本発明は、上術のような事情に鑑みてなされたもので、光源装置の照明特性が温度に依存して変化するのを抑制することを目的とする。
 本発明の第1の観点に係る光源装置は、柱状でその中心軸方向が長手方向である導光体と、導光体の長手方向の端部が挿入されて、導光体を摺動可能に保持する貫通孔が形成された端部ホルダーと、貫通孔の位置で導光体の長手方向の端面に対向して配置される発光部と、導光体の中間部が長手方向に沿って配置される長溝が形成された導光体カバーと、端部ホルダーおよび導光体カバーを保持する筐体と、を備える。導光体カバーと筐体は、導光体カバーと筐体とが接する対向面に、導光体カバーの中央部において、導光体カバーの対向面方向の任意の平行移動を拘束する係合部と、導光体カバーの長手方向の両端部において、導光体カバーの、長手方向の移動が可能であって、長手方向に直交する方向の移動を拘束する拘束部と、が形成されている。
 本発明の第2の観点に係る光源装置は、発光部と、中央に中心軸方向が長手方向である柱状部を有し、発光部から端面に入射された光を柱状部の長手方向に導光して、柱状部の側面から出射する導光体と、導光体の端部を端面の少なくとも一部を除いて覆う導光体ホルダーと、一方の面から他方の面に貫通する貫通孔が形成され、貫通孔の一方の面の第1開口側に導光体ホルダーの端部を長手方向に摺動可能に保持し、または、第1開口の内部でもしくは第1開口の上で導光体ホルダーの端部が長手方向に伸縮し、貫通孔の他方の面の第2開口を介して発光部からの光を導光体に入射させ、または、第2開口に発光部を配置し、第1開口と第2開口との間に、発光部と所定の間隔を維持して光学フィルターを支持する支持部と、を備える。
 本発明によれば、光源装置の照明特性が温度に依存して変化するのを抑制できる。
本発明の実施の形態1に係る光源装置の構成を表す分解図である。 実施の形態1に係る光源装置の光源部を表す分解図である。 実施の形態1に係る光源装置の光の出射方向から見た平面図である。 実施の形態1に係る光源装置を短手方向に見た断面図である。 実施の形態1に係る光源装置の中央を長手方向に見た断面図である。 実施の形態1に係る光源装置のウィングとフィンの位置を長手方向に見た断面図である。 実施の形態1に係る筐体の展開図である。 実施の形態1に係る光源装置の長手方向における光の経路を示す図である。 図7Aの端部を拡大した図である。 実施の形態1に係る光源装置の短手方向における光の経路を示す図である。 実施の形態1に係る光源装置の発光体近辺を短手方向に見た断面図である。 図9Aにおいて、導光体および導光体カバーが膨張した様子を示す断面図である。 本発明の実施の形態2に係る光源装置の導光体とその周辺の分解斜視図である。 実施の形態2に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。 実施の形態2に係る光源装置の分解斜視図である。 実施の形態2に係る光源装置の斜視図である。 実施の形態2に係る光源装置の平面図(上面図)である。 図14の矢印A方向に見た光源装置の側面図である。 図14の矢印B方向に見た光源装置の側面図である。 図14の矢印C方向に見た光源装置の側面図である。 図14の矢印D方向に見た光源装置の側面図である。 実施の形態2に係る光源装置の断面図である。 実施の形態2に係る光源装置を短手方向に見た発光部周辺の断面図である。 実施の形態2に係る光源装置を長手方向に見た断面図である。 図14のG-H線の断面図である。 図14のI-J線の断面図である。 実施の形態2に係る光源装置の図14のE-F線断面に相当する発光部周辺断面図である。 実施の形態2に係る支持部の断面図である。 実施の形態2に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 実施の形態2に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 実施の形態2に係る光源装置の中央部断面図である。 実施の形態2の変形例2.1に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。 変形例2.1に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。 変形例2.1に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。 変形例2.2に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。 変形例2.2に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。 変形例2.3に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。 変形例2.3に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。 変形例2.3に係る光源装置の異なる例を示す図14のI-J線断面に相当する図である。 変形例2.4に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。 変形例2.4に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。 変形例2.5に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。 変形例2.5に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。 変形例2.5に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。 変形例2.6に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例2.6に係る支持部の断面図である。 変形例2.6に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例2.6に係る支持部の断面図である。 本発明の実施の形態3に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。 実施の形態3に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 実施の形態3に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 実施の形態3に係る光源装置の中央部断面図である。 実施の形態3に係る光源装置の異なる構成における板状部材の展開図である。 実施の形態3に係る光源装置の異なる構成における発光部周辺断面図である。 実施の形態3に係る光源装置の異なる構成の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 実施の形態3に係る光源装置の異なる構成の中央部断面図である。 実施の形態3の変形例3.1に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。 変形例3.1に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例3.1に係る光源装置の異なる構成における発光部周辺断面図である。 実施の形態3の変形例3.2に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。 変形例3.2に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例3.2に係る光源装置の異なる構成における発光部周辺断面図である。 実施の形態3に係る支持部の断面図である。 実施の形態3に係る支持部の断面図である。 実施の形態3に係る支持部の断面図である。 実施の形態3に係る支持部の断面図である。 実施の形態3に係る支持部の断面図である。 実施の形態3に係る支持部の断面図である。 実施の形態3に係る支持部の断面図である。 実施の形態3に係る支持部の断面図である。 実施の形態3の変形例3.4に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例3.4に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.4に係る光源装置の中央部断面図である。 変形例3.4に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.4に係る光源装置の異なる例における導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.4に係る光源装置の異なる例の中央部断面図である。 実施の形態3の変形例3.5に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例3.5に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.5に係る光源装置の中央部断面図である。 変形例3.5に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.5に係る光源装置の異なる例における導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.5に係る光源装置の異なる例の中央部断面図である。 実施の形態3の変形例3.6に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例3.6に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.6に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例3.6に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.6に係る光源装置の異なる例における導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.6に係る光源装置の異なる例の中央部断面図である。 実施の形態3の変形例3.7に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。 変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。 本発明の実施の形態4に係る光源装置の筐体となる板状部材の一部展開図である。 実施の形態4に係る光源装置の発光部周辺断面図である。 図51Aから導光体および導光体ホルダーを除外した断面図である。 実施の形態4に係る光源装置の支持部周辺側面図である。 実施の形態4に係る光源装置の支持部周辺側面図である。 図53Aから導光体および導光体ホルダーを除外した図である。 実施の形態4に係る光源装置の発光部周辺断面図(短手方向)である。 図54Aから導光体および導光体ホルダーを除外した断面図である。 実施の形態4に係る光源装置の支持部周辺側面図である。 実施の形態4に係る光源装置の異なる構成における板状部材の展開図である。
 実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る光源装置の構成を表す分解図である。光源装置は、光源部31、反射板11、筐体60、伝熱体20、21および放熱フィン71、72などを備える。光源部31と反射板11は、筐体60に収容され、筐体60の長手方向両端部に伝熱体20、21および放熱フィン71、72がネジ73、74、75、76で取り付けられる。
 図2は、実施の形態1に係る光源装置の光源部を表す分解図である。光源部31は、導光体4、導光体カバー50、端部ホルダー55、56、発光体実装基板92、94、および、伝熱体18、19から構成される。導光体4は、透明な樹脂で中心軸方向が長手方向である柱状に形成される。以下、導光体4の中心軸方向を光源装置の長手方向、中心軸に直交する方向を短手方向という。実施の形態では、筐体60の長辺方向が長手方向に対応し、筐体60の短辺方向が短手方向に対応する。
 導光体カバー50は、白色樹脂や反射率の高い金属などで成形され、長手方向に沿った長溝が形成されている。この長溝に導光体4の中間部が配置されて、長手方向に導光体4を保持する。この長溝の開口側が導光体4から光が出射される出射領域となる。
 図3は、実施の形態1に係る光源装置の光の出射方向から見た平面図である。図4は、実施の形態1に係る光源装置を短手方向に見た断面図である。端部ホルダー55、56はそれぞれ、導光体4の端部と、発光体実装基板92、94を保持し、発光体91、93(図4参照)および導光体4からの意図しない光が出射されるのを抑制する。
 光源部31は、長手方向に対称なので、導光体4の一方の端部側で説明し、他方の端部側の符号を括弧で示す。端部ホルダー55(56)は、導光体4の長手方向の端部が挿入されて、導光体4を摺動可能に保持する貫通孔が形成されている。端部ホルダー55(56)の一方の端面に導光体4の一方の端面を含む端部が挿入され、端部ホルダー55(56)の逆側の端面に発光体91(93)を固定した発光体実装基板92(94)を、発光体91(93)と導光体4の端面が対向するように配置する。発光体91(93)と導光体4の間にフィルター等の波長変換性のある薄型の光学デバイスを配置して、波長特性を調整してもよい。
 端部ホルダー55および56は、好ましくは、導光体カバー50の長溝の導光体4の柱状側面の開口側に対応する箇所が、貫通孔の周囲のその他の箇所より導光体4に向かって突出している。
 発光体91(93)は導光体4の一方の端面から光を入射するLED光源などの光源素子である。発光体91(93)は発光体実装基板92(94)にはんだ接合などにより固定されており、発光体実装基板92(94)により電流駆動されて発光する。発光体91(93)から導光体4の端面に入射された光は、導光体4の長手方向に導光されて、導光体カバー50の長溝の開口側の導光体4の側面から出射する。
 図5Aは、実施の形態1に係る光源装置の中央を長手方向に見た断面図である。図5Bは、実施の形態1に係る光源装置のウィングとフィンの位置を長手方向に見た断面図である。導光体4は、断面がほぼ円形であり、側面形状が円筒状で長手方向全域に伸びる2ヶ所の反射領域41と反射領域42を有する。導光体4の側面形状は円筒に限ったものではなく、導光体4の端面は円形に限らない。
 反射板11は、導光体4と長手方向に平行に配置され、導光体4から出射される副光を反射し、原稿設置台方向に照射する。反射板11は、金属蒸着面などで構成され、長手方向に延在し、薄い板状あるいはシート状のものである。反射板11は筐体60の反射板設置面69に接着などで固定されており、導光体4および原稿設置台に対して適切な距離と角度を保っている。
 導光体カバー50は、導光体4を反射板11と筐体60に対して適切な位置に導光体4を保持する。導光体カバー50は、側面や反射領域41および反射領域42の裏面からの漏れ光を導光体4側に反射し、出射領域43および出射領域44(図8参照)以外からの意図しない光の出射を抑制する。導光体カバー50は、長手方向中央かつ短手方向の反射板11と逆側(筐体60のフィン68側)にネジ穴51が形成され、ネジ77で筐体60に固定される。導光体カバー50は、筐体60と接する底面(対向面)に、導光体カバーの中央部(長手方向中央)に形成されたピン(突起)52と、長手方向の両端部に形成されたピン(突起)53およびピン(突起)54を備える。
 図6は、実施の形態1に係る筐体の展開図である。筐体60はアルミニウムなどの放熱性の良い板金によって形成されており、図6において2点鎖線部で内側に折り曲げることにより、箱型に形成される。すなわち、折り曲げることにより、矩形形状を有する底部と、この底部の一方の長辺に、図6の表側に折り曲げられた長辺側壁部とフィン68、および、底部の他方の長辺に、底部の短辺方向から所定の角度で同じ側に折り曲げられ、反射板11が固定される斜面部(反射板設置面69)が形成される。底部の短辺には、同じ側に折り曲げられた短辺側壁部と、この短辺側壁部に連続し、長辺方向に折り曲げられ、反射板設置面69に対し長辺側壁部と反対の側に対向して長辺方向に延在する放熱板(ウィング66、67)が形成される。
 なお、放熱板(ウィング66、67)は、短辺側壁部の長辺側壁部側に連続し、長辺方向に折り曲げられて、長辺側壁部に対し反射板設置面69と反対の側に対向して長辺方向に延在してもよい。
 筐体60は、底面、ウイング66およびウイング67、フィン68および反射板設置面69を備える。筐体60の底面には、長手方向中央に保持穴(嵌合穴)62とネジ穴65が形成され、長手方向両端に保持穴63と保持穴64が形成される。保持穴63と保持穴64は、長手方向に長い長穴である。底面にはまた、長手方向に沿って延びる穴であるアパーチャ61が形成されている。筐体60の短辺側壁部には、ネジ穴601、602、603および604が形成される。
 導光体カバー50は、筐体60の底面に、ネジ穴65にネジ穴51(図1参照)を合わせて、ネジ穴51とネジ穴65を貫通するネジ77で固定される。ピン52は、保持穴62に挿入され、ピン53および54は、保持穴63および64にそれぞれ挿入される。端部ホルダー55(56)、伝熱体18(19)、伝熱体20(21)および放熱フィン71(72)は、ネジ穴601、602(603、604)を通して、ネジ73、74(75、76)で筐体60の短辺壁部に固定される。そして、反射板11は、反射板設置面69に固定される。
 アパーチャ61は筐体60底面の短手方向中央部に位置する長手方向に沿って形成された穴であり、読取対象に照射した光が読取対象で散乱反射される光を撮像体(レンズおよびイメージセンサ)に伝え、それ以外の不要な光を抑制する。
 保持穴62は、筐体60の底面に形成された、長手方向の中央、かつ短手方向でアパーチャ61とフィン68の間に位置する丸穴である。保持穴62は、ネジ穴65にネジ穴51を合わせて導光体カバー50を底面に取り付けたときに、ピン52が挿入される。導光体カバー50のピン52が保持穴62に挿入されることにより、導光体カバーの底面方向の任意の平行移動を拘束する。ピン52と保持穴62は、係合部を構成する。
 係合部の構成は、ピン52と保持穴62に限らない。突起を筐体60の底面に形成し、導光体カバー50に保持穴を形成してもよい。また、両方に穴を形成し、例えば、筐体60の底面側からそれらの穴を通すピンを挿入する構成をとることもできる。さらに、一方の穴を雌ねじにして、他方の穴からボルトを止めてもよい。
 保持穴63(64)は、筐体60底面に形成された、長手方向の片側端部かつ短手方向でアパーチャ61とフィン68側の間に位置する長手方向に長い長穴である。保持穴63(64)は、ネジ穴65にネジ穴51を合わせて導光体カバー50を底面に取り付けたときに、ピン53(54)が挿入される。導光体カバー50のピン53が保持穴63に挿入されることにより、筐体60の底面内で、導光体カバーの、長手方向の移動が可能であって、短手方向(長手方向に直交する方向)の移動を拘束する。ピン53(54)と保持穴63(64)は、拘束部を構成する。
 拘束部の構成は、ピン53(54)と保持穴63(64)に限らない。突起を筐体60の底面に形成し、導光体カバー50に長手方向の長穴を形成してもよい。また、一方に丸穴、他方に長穴を形成し、長穴側から丸穴にピン(リベット)を挿入するような構成をとることもできる。さらに丸穴を雌ねじにして、他方の長穴側からボルトを止めてもよい。
 ウイング66、67は、アパーチャ61に対して反射板11の外側に位置し、筐体側面を長手方向に延びている。ウィング66、67は、発光体91、93、発光体実装基板92、94から伝わる熱を放熱する。フィン68は、アパーチャ61に対して反射板11と逆側の位置に、筐体側面に並んで配置される。フィン68は、発光体91、93、発光体実装基板92、94から伝わる熱を放熱する。
 導光体カバー50は、筐体60に次の4点で適切な位置をとる。すなわち、ピン52は保持穴62に挿入され、ピン53およびピン54は保持穴63および保持穴64にそれぞれ挿入される。そして、ネジ穴51とネジ穴65はネジ77により固定される。導光体カバー50は導光体4の全長より短い。導光体カバー50の端面と端部ホルダー55および端部ホルダー56の端面は対向しており、そのギャップ長は導光体カバー50の温度変化による伸び分より大きい。前述のとおり、保持穴63および保持穴64は長穴であり、ピン53およびピン54を長手方向には固定しないため、導光体カバー50が温度変化によって伸縮をした場合でも、導光体カバー50は湾曲することなく短手方向に導光体4を保持する。
 伝熱体18、19、20、21は、例えばシート状のシリコーンで形成され、密着性と熱伝導性が高く、熱を伝える働きを有する。放熱フィン71、72はアルミニウムなどの熱伝導度の高い金属から、押出成形などで製造されたものである。発光体91(93)および発光体実装基板92(94)の熱は、伝熱体18(19)、筐体60、伝熱体20((21)および放熱フィン71(72)の熱伝導経路を通じて放熱される。
 筐体60は発光体91、93の熱を逃がす役割を持つ。発光体91(93)の熱は発光体91(93)と発光体実装基板92(94)の接合面から発光体実装基板92(94)に伝わり、発光体実装基板92と伝熱体18の接合面から伝熱体18に伝わり、伝熱体18と筐体60の接合面から筐体60内に伝わり、筐体60のウイング66およびウイング67とフィン68から放熱される経路、かつ筐体60から伝熱体20、伝熱体20から放熱フィン71を介して放熱される経路、筐体60から伝熱体21、伝熱体20から放熱フィン72を介して放熱される経路を通じて放熱される。
 図7Aは、実施の形態1に係る光源装置の長手方向における光の経路を示す図である。図7Bは、図7Aの端部を拡大した図である。図8は、実施の形態1に係る光源装置の短手方向における光の経路を示す図である。発光体91(93)から導光体4に入射した光は、図7の矢印で示されるように、導光体4の側面で反射を繰り返して進み、導光体4の長手方向に沿って形成された白色の印刷パターンまたは凹凸形状の反射領域41と反射領域42にその一部が入射する。図8に示されるように、反射領域41に入射した光は散乱反射して、反射領域41と対向する出射領域43(導光体4の表面上の部分)から、長手方向に幅のある帯状の主光32として原稿設置台34の照射部35方向に照射される。
 端部ホルダー55および56は、導光体カバー50の溝部の開口側に対応する部分が、その他の部分に比べ、導光体4側へ突出する形状を成しているため、導光体4の端部における不均一な光は、導光体4から出射されない。
 一方、図8に示されるように、反射領域42に入射した光は反射により、反射領域42と対向する出射領域44(導光体4の反射板11側の面)から、長手方向に広い帯状の副光33として反射板11側に出射される。反射板11側に出射された副光33は反射板11で反射され、長手方向に幅のある帯状の副光33として原稿設置台34の照射部35方向に照射される。図8に示される導光体4の反射領域41および反射領域42から原稿設置台34に向かう矢印は、それぞれ、反射領域41および反射領域42から反射した光が読取対象に照射される主な光路を表す。
 図9Aは、実施の形態1に係る光源装置の発光体近辺を短手方向に見た断面図である。図9Bは、図9Aにおいて、導光体および導光体カバーが膨張した様子を示す断面図である。図9Aは、常温時における断面図、図9Bは、高温時における断面図である。常温時においても高温時においても、筐体60、伝熱体18、発光体実装基板92、発光体91および端部ホルダー55の距離はほぼ一定である。温度変化によって導光体4と端部ホルダー55の嵌合深さ、および導光体カバー50と端部ホルダー55の相対位置が変動する。高温時は常温時に比べて、導光体4および端部ホルダー55が膨張し、導光体4と発光体91との間隔、導光体カバー50と端部ホルダー55との間隔が狭くなっている。
 筐体60の保持穴63、64は長手方向に導光体カバー50の温度特性伸縮分の余裕があり、導光体カバーは長手方向に伸縮可能であるので、導光体4と導光体カバー50の高さ方向と短手方向は変動させない。すなわち照明特性は変化しない構成を取っている。また、端部ホルダー55(56)はネジ73、74(75、76)によって筐体60に長手方向に固定されているため、放熱効果は変わらない。すなわち、温度変化による導光体4の伸縮によって、照明特性や放熱特性が変化しない光源装置が得られる。
 以下、実施の形態2ないし4においても、導光体4の柱状部の中心軸方向を光源装置の長手方向、中心軸に直交する方向を短手方向という。光源装置を、画像読取装置(画像形成装置)に用いる場合、光源装置の長手方向が画像読取装置の主走査方向、短手方向が副走査方向であることを想定する。実施の形態2ないし4では、図10ないし図56において、X、YおよびZと記されている3軸が示されている。このうち、X軸は、長手方向(長辺方向、主走査方向)を表す。Y軸は、短手方向(短辺方向、副走査方向)を表す。そして、Z軸は、光源装置および反射板支持構造の厚み方向(高さ方向、照明深度方向)を表す。なお、図中、同一または同等の部分には同一の符号を付す。
 実施の形態2.
 図10は、本発明の実施の形態2に係る光源装置の導光体とその周辺の分解斜視図である。図11は、実施の形態2に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。図12は、実施の形態2に係る光源装置の分解斜視図である。光源装置は、発光部3、導光体4、導光体ホルダー5、光学フィルター6、支持部7、反射板11、およびそれらを収容する筐体8などから構成される。図10に示されるように、発光部3は、発光素子1および基板2から構成される。
 発光素子1は可視光または可視光外の波長の光もしくはその両方を発するLEDなどの光源である。発光素子1は、基板2の一方の面に実装される。発光素子1の光は、光学フィルター6を透過して導光体4の端面4aに入射される。導光体4は、柱状であってその中心軸方向が長手方向である。導光体4は、端面4aから入射された光を長手方向に導光して、柱状の側面から出射する。導光体4は、透明な樹脂製のものが好適である。
 図10に示すように、導光体ホルダー5は、孔が長手方向の両端部に形成されている。これらの孔は、導光体4の端面4aの周囲を覆う。導光体ホルダー5は、導光体4の端面4aの少なくとも一部(発光素子1からの光が入射するために必要な部分)と光が出射する部分の側面とを除いて、端面4aを含む導光体4の端部を覆う。導光体ホルダー5における導光体4と対向する部分は、白色などの反射率がよい色を有していることが望ましいが、これに限るものではない。導光体ホルダー5は、導光体係止部5aで導光体4を係止する。なお、本実施の形態2では、導光体4および導光体ホルダー5は、膨脹率が同じまたは同程度の樹脂を使用する場合を想定する。
 支持部7は、一方の面に形成された第1開口から他方の面に形成された第2開口に貫通する貫通孔が形成されている。支持部7は、第1開口側に導光体ホルダー5の端部を長手方向に摺動可能に保持する。導光体4の端部を覆う部分の導光体ホルダー5の端部は、支持部7の第1開口に挿入される。
 光学フィルター6は、ガラスやPET樹脂シートなどを基材として形成され、光の波長特性を変換するものである。光学フィルター6は、発光部3(発光素子1)からの光をフィルターリングする、または、発光部3(発光素子1)からの光から励起される光を生成する。光学フィルター6を透過した光は、励起される光と変換されなかった波長の光を含む複合光であってもよい。例えば、光学フィルター6は、蛍光体などを用いて励起光を得るものや、バンドパスフィルターなどの不要な波長を除去するものである。光学フィルター6は支持部7に接着などにより固定されている。発光素子1の光が、光源装置の目的とする波長以外の副次的光学波長をもつ場合は、不要な波長帯域を阻止する働きをもつ光学フィルター6を光路に挿入する必要がある。
 伝熱体9は、基板2の熱を筐体8へ伝える。伝熱体9は、シート状以外にグリース状のものも含む、例えば熱伝導性のコンパウンドなどから形成される。支持部7は、基板2と伝熱体9を間に挟んで、筐体8にネジ10で締結される。なお、図の中には、ネジ10が省略されたものもある。支持部7、基板2、伝熱体9(シート状のものの場合)にはネジ10用のネジ穴が穿たれている。基板2、伝熱体9におけるネジ穴は溝を切っていない単なる連通孔でもよい。伝熱体9を省略してもよい。
 反射板11は、導光体4と長手方向に平行に配置され、導光体4から出射される光の一部(副光)を反射し、画像読取装置の原稿設置台(図示せず)方向に照射する。原稿設置台には、原稿や紙幣などの画像読取装置の読取対象が載置される。反射板11は、金属蒸着面などで構成され、導光体4の長手方向に延在する、薄い板状あるいはシート状である。
 図13は、実施の形態2に係る光源装置の斜視図である。図13は、光源部3、導光体4、導光体ホルダー5、光学フィルター6、支持部7、伝熱体9、反射板11などが筐体8に組み立てられた状態を示す。
 図14は、実施の形態2に係る光源装置の平面図である。図14は、以降の側面図が表す投影方向と、断面図が表す断面の位置を示す。図15Aは、図14の矢印A方向に見た光源装置の側面図である。図15Bは、図14の矢印B方向に見た光源装置の側面図である。図16Aは、図14の矢印C方向に見た光源装置の側面図である。図16Bは、図14の矢印D方向に見た光源装置の側面図である。
 筐体8は、導光体ホルダー5および支持部7を支持する。筐体8は、好適には板状部材8aから形成され、板金加工で成形される。筐体8は、間接的に導光体4および光学フィルター6を支持している。基板2が筐体8に接触していない場合は、基板2も筐体8に間接的に支持されているといえる。
 反射板支持部801は、反射板11を支持する部分である。反射板支持部801は、長手方向に沿って間欠的に複数の部分から構成される。反射板支持部801は、筐体8の底面に対して傾斜しているので、斜面部801ともいう。反射板11は反射板支持部801に接着などにより固定され、導光体4および原稿設置台に対して適切な距離と角度を保っている。
 導光体ホルダー固定部802は、導光体ホルダー5を短手方向に押えて支持する部分である。主走査方向(長手方向)に沿って間欠的に複数の導光体ホルダー固定部802が形成される。導光体ホルダー固定部802は一つでもよい。導光体ホルダー固定部802と筐体8の底面(矩形形状を有する底部)とにより、筐体8は導光体ホルダー5を挟み込んで保持する。
 筐体8には、長辺(長手方向)に沿って、反射板11側の板状端部803と、導光体ホルダー5側の板状端部804が形成される。締結部806は、導光体ホルダー5、発光部3、伝熱体9がネジ10によって締結される部分である。締結部806は、ネジ10を通すネジ穴が形成されている。
 図11は、実施の形態2に係る光源装置の筐体8の折り曲げ前の板状部材8aを示している。筐体8はアルミニウムなどの放熱性のよい板金によって形成されている。板状部材8aには、長穴8b、嵌合穴8c、反射板支持部801(板状端部803)、導光体ホルダー固定部802(板状端部804)、ネジ穴805、締結部806、反射光通過孔807を形成するための切り欠きや穴(孔)が設けられている。図11に記載の一点鎖線および二点鎖線に沿って板状部材8aを折り曲げることで、実施の形態2に係る光源装置の筐体8となる。詳しくは、図11に示す板状部材8aを二点鎖線に沿って谷折りする。同じく、図11に示す板状部材8aを一点鎖線に沿って谷折りするが、反射板支持部801に相当する部分は、反射板11を支持するために、板状部材8aの外周寄り側の一点鎖線は山折りとする。谷折りおよび山折りという表現は、図11に示す板状部材8aの面(表面)側に対しての相対的な表現であるので、図11に示す板状部材8aの面(表面)の反対面(裏面)から見た場合は、谷折りと山折りとの折り方が逆転する。
 さらに、詳細に説明すると、図11に示す二点鎖線部で板状部材8aを内側(図面に対して手前側)に折り曲げることにより、箱型で、副走査方向(短辺方向)の断面が、コ字状の筐体(筐体8)が形成される。すなわち、板状部材8aを折り曲げることにより、矩形形状を有する底部(底面)と、この底部の長辺に、内側に折り曲げられた長辺側壁部(板状端部803、板状端部804)が形成される。また、底部の一方の長辺に、底部の短手方向から所定の角度で内側に折り曲げられた反射板支持部801と、底部の短辺に内側に折り曲げられた短辺側壁部(締結部806)が形成される。なお、この短辺側壁部に連続し、長手方向に折り曲げられ、斜面部801(反射板支持部801)に対し長辺側壁部と反対の方向に対向して長手方向に延在する放熱板を形成してもよい(実施の形態1参照)。
 板状部材8aには、ネジ穴805、反射光通過孔807、長手方向(X方向)に長い長穴8b、および円形の嵌合穴8cが形成されている。ネジ穴805は、光源装置の筐体8を画像読取装置本体(或いは、画像読取装置のキャリッジ)に取り付けるためのネジを通す穴である。なお、ネジ穴805の周辺の部分とネジ穴805とを廃して、締結部806を筐体8の長手方向端部の短手方向に沿った側面としてもよい。
 反射光通過孔807は、画像読取装置の読取対象(原稿、紙幣など)に照射された光の反射光が通過するアパーチャである。なお、読取対象の搬送方向は、光源装置の短手方向(画像読み取り装置の副走査方向、単に、副走査方向と称する)である。主走査方向と副走査方向は交差しており、一般的には直交していることが多い。
 長穴8bおよび嵌合穴8cには、導光体ホルダー5に形成された突起が挿入される。長穴8bおよび嵌穴8cと導光体ホルダー5の突起が係合することによって、導光体ホルダー5の筐体8との接合面方向の移動を拘束する。以下、光源装置の詳細な構造を説明する。
 図17は、実施の形態2に係る光源装置の断面図である。図17は、図14のE-F線断面を示す。導光体4の中央付近の下側(筐体8の底面側)に、突起部4dが形成されている。導光ホルダー5は、長手方向の両端部にそれぞれ形成された第1突起部5bと、長手方向の中央付近に形成された第2突起部5cを備える。導光体ホルダー5には、導光体4が係合されたときの突起部4dの位置に、嵌合穴5dが形成されている。嵌合穴5dに、導光体4の突起部4dが挿入される。
 実施の形態2に係る光源装置の導光体4は、突起部4dが、導光体ホルダー5の嵌合穴5dに挿入されて嵌合され、両端部が、それぞれ導光体ホルダー5の両端部にある孔の内部に配置される。導光体4は突起部4dにより導光体4の中心付近を導光体ホルダー5(嵌合穴5d)によって長手方向の動きが拘束されている。しかし、導光体4の両端部は導光体ホルダー5の孔に挿入されて摺動可能に支持されているので、温度変化に応じた導光体4の長手方向の伸縮は導光体ホルダー5によって制限されない。
 導光体係止部5aは導光体4の長手方向の伸縮を固定するものではなく、導光体4の長手方向の反りや撓みを制限するものであり、導光体4が導光体ホルダー5から外れないようにするためのものである。導光体4および導光体ホルダー5は、互いに嵌合しあえる機構があればよいので、突起部4dと嵌合穴5dとの関係を逆にして、導光体4に嵌合穴を形成し、導光体ホルダー5に突起部を形成してもよい。
 導光体ホルダー5は、第2突起部5cが筐体8の嵌合穴8cに挿入されることによって、導光体ホルダー5と筐体8の接合面内の任意の方向の平行移動が拘束される。そして、第1突起部5bが長穴8bに挿入されて、導光体ホルダー5の両端部は、短手方向(Y方向)の平行移動が拘束されるが、長穴8bの範囲で接合面内の長手方向(X方向)の平行移動が可能である。その結果、温度変化による導光体ホルダー5の長手方向の伸縮は筐体8によって制限されない。
 第2突起部5cと嵌合穴8cは係合部を構成する。また、第1突起部5bと長穴8bは、拘束部を構成する。係合部の構成が第2突起部5cと嵌合穴8cに限らず、拘束部の構成が第1突起部5bと長穴8bに限らないのは、実施の形態1と同様である。導光体ホルダー5および筐体8は、互いに嵌合しあえる機構があればよいので、第2突起部5cと嵌合穴8cとの関係を逆にして、導光体ホルダー5に嵌合穴を形成し、筐体8に第2突起部を形成してもよい。これは、第1突起部5bと長穴8bとの関係においても同じことがいえる。
 図10に示されるように、支持部7における導光体ホルダー5が挿入される面(第1開口側)の反対の面(第2開口側)に、2つのピンが形成される。そして、これらのピンに対応するように、基板2と伝熱体9とにそれぞれピン穴が形成されている。基板2と伝熱体9とを重ねて、ピン穴に支持部7のピンを通し、筐体8の締結部806にネジ10で、基板2、伝熱体9、支持部7を固定する。2つのピンとピン穴が嵌り合うことで、発光素子1が第2開口の位置で端面4aに対向するように位置決めされる。また、基板2に対して伝熱体9が位置決めされる。以下、導光体ホルダー5および支持部7を筐体8に固定する方法を説明する。
 まず、図12に示されるように、導光体4を導光体ホルダー5に係合させて、導光体ホルダーの両端を支持部7の第1開口に挿入する。導光体4の端面4aと発光素子1の間に光学フィルター6を保持して、基板2および伝熱体9を支持部7に仮止めする。その状態で、導光体ホルダー5の第2突起部5cを、筐体8の嵌合穴8cに挿入して嵌合させる。その際に、同時に導光体ホルダー5の第1突起部5bを筐体8の長穴8bに挿入する。第1突起部5bは、長穴8bの範囲で長手方向に移動可能である。これにより、導光体ホルダー5の長手方向の位置が、光源装置の主走査方向に沿った状態で、導光体ホルダー5を保持することができる。
 そして、ネジ10を用いて、支持部7を筐体8の締結部806に固定する。その際、基板2および伝熱体9も支持部7とネジ10によって共締めされる。伝熱体9は、例えば、熱を伝える働きを持つシート状のシリコーンシートのようなもので形成され、密着性と熱伝導性が高い。前述のとおり、伝熱体9は基板2と締結部806の間に配置される。筐体8は発光部3(発光素子1、基板2)の熱を逃がす役割を持つ。発光部3から発生した熱は基板2を通じて伝熱体9を介し、締結部806に伝えられる。締結部806からは筐体8全体に熱が分散される。基板2で生じた熱は、伝熱体9を介して効率よく筐体8(締結部806)へ伝わり、対流、放射および画像読取装置本体などへの伝導によって排熱される。
 図13~図16は、導光体ホルダー5および支持部7を筐体8へ固定した後の、光源装置を示している。なお、発光部3(基板2)が締結される締結部806は、筐体8(板状部材8a)の長手方向に折れ曲がった部分に、直接または伝熱体9を介して締結されるものであるといえる。図13~図16では、厚み方向(Z方向)において、板状端部803と板状端部804とが導光体ホルダー5、支持部7、反射板11の高さよりも低くなっている。筐体8(板状部材8a)の寸法を変更して、板状端部803と板状端部804を導光体ホルダー5、支持部7、反射板11よりも高くしてよい。
 図13~図17に示されるように、導光体ホルダー5は、少なくとも導光体4が光を出射する側面4b(光出射部4b)を除き、長手方向に亘って導光体4を覆っている。図17に示されるように、導光体ホルダー5は、2つの第1突起部5bを有し、長手方向に延在する筐体8上に載置される。筐体8は、長手方向に形成された二つの長穴8bを有し、長穴8bは、第1突起部5bが挿入されている。導光体ホルダー5は、第2突起部5cを有し、筐体8は、長穴8bに対して長手方向に発光部3側と反対側に形成された嵌合穴8cを有する。嵌合穴8cは、第2突起部5cが挿入されている。第2突起部5cは、導光体4の長手方向における中央部に形成されているので、導光体4および導光体ホルダー5が周囲の温度変化に応じて、膨脹や収縮した場合でも、導光体4の中央部を基点に伸び縮みすることになる。特に、導光体ホルダー5の第2突起部5cと嵌合穴5dとを副走査方向(短手方向)の同じ断面にくるように配置するとよい。
 前述の前提のとおり、導光体4と導光体ホルダー5との膨脹率が近い材質を使う場合は、第2突起部5cを長手方向における導光体4の中央部に形成することで、導光体4が導光体ホルダー5から突出することはない。導光体4の膨脹率が導光体ホルダー5の膨脹率よりも大きい場合でも、第2突起部5cを長手方向における導光体4の中央部に形成することで、導光体4が導光体ホルダー5から突出しないように、長手方向の大きさを調整することは容易である。この場合、長手方向の両端部に形成された導光体ホルダー5における導光体4の端面4aの周囲を覆う孔の厚みを、導光体4が孔(導光体ホルダー5)から抜け落ちないようにする必要がある。導光体4が孔(導光体ホルダー5)から抜けてしまう場合でも、導光体4と導光体ホルダー5との嵌合状態や導光体係止部5aによって、導光体4の姿勢を維持できるのであれば問題はない。
 導光体4の膨脹により、導光体4(導光体4の端面4a)が導光体ホルダー5から突出する寸法に導光体4を設定した場合でも、第2突起部5cが長手方向における導光体4の中央部に形成されているので、導光体ホルダー5から突出する導光体4の長さが両端部の導光体ホルダー5で同じ長さとなる。そこで、突出する導光体4の長さを考慮して、導光体4と支持部7(光学フィルター6)とが接触しないように、導光体ホルダー5と支持部7(支持部7内の光学フィルター6の位置)との位置関係を設定すればよい。
 図18は、実施の形態2に係る光源装置を短手方向に見た発光部周辺の断面図である。図18は、図14のE-F線断面を示す。実施の形態2に係る光源装置は、支持部7の第2開口に発光素子1(発光部3)を配置する。そして、支持部7の第1開口および第2開口の間に光学フィルター6を発光素子1(発光部3)と所定の間隔を維持して支持している状態となる。
 本実施の形態2では、導光体4の両端面側に発光部3および支持部7が形成された例を説明するが、導光体4の片方の端面側にのみ発光部3および支持部7を形成してよい。この場合、発光部3がない方の導光体4の端部に、第2開口が封鎖されて発光部3がない状態の支持部7を配置してもよい。また、この状態の支持部7の内部(導光体4の端面を含む)に、光学フィルター6の代わりに反射部材を形成してもよい。
 図19は、実施の形態2に係る光源装置を長手方向に見た断面図である。図19は、図14のG-H線断面を示す。導光体4には主走査方向に亘って少なくとも1条の光散乱パターン4cが、連続的または間欠的に形成されている。本願では、光散乱パターンが2条の場合について説明する。なお、光出射部4bは、導光体4における光散乱パターン4cと対向する部分である。よって、2条の光散乱パターン4cが形成される場合は、光出射部4bも主走査方向に2条並ぶことになる。2条の光散乱パターン4c同士の位置関係によっては、2条の光出射部4bの領域の一部または全部が重複することもある。光散乱パターン4cは少なくとも画像読取装置の主走査方向の有効読取領域に対応する部分に形成されている。以下、実施の形態2に係る光源装置の動作と作用を説明する。
 光源装置は画像読取装置の照明として使用される。図19には、読取装置の天板(原稿設置台)と画像読取装置の読取対象が記載されている。発光部3は導光体4の端面4aから光を入射するLED光源などの光源素子(発光素子1)であり、基板2に、はんだ接合などにより固定され、基板2の配線を通じた電流で駆動され発光する。本実施の形態2では、基板2の内外の配線の図示を省略する。図18に示すように、発光素子1(発光部3)から発せられた光は、光学フィルター6によって、特定の波長の光が選択されて(特定の波長の光が遮断されて)、光入射部4a(端面4a)から導光体4に入射される。あるいは、光学フィルター6によって生じた励起光(変換されなかった波長の光も含む複合光であってもよい)が端面4aから導光体4に入射される。入射された光学フィルター6を介した発光素子1からの光は、導光体4の内部を側面で反射しながら、長手方向に導光される。図18の実線矢印が発光素子1から発した光の光路の一例を示している。
 導光体4は、透明な樹脂で軸方向が長手方向である柱状に形成され、側面形状が円筒状で長手方向全域に伸びる2条の光散乱パターン4cを有する。導光体4の内部を反射しながら導光される光が、導光体4に形成された光散乱パターン4cに当ると、導光体4の側面の光散乱パターン4cと対向する光出射部4bから出射される。光出射部4b以外から出射する光は、導光体ホルダー5で反射されて、導光体4の内部に再入射する。なお、光散乱パターン4cは、導光体4上に印刷されるものでもよいし、導光体4の表面に凹凸をつけたプリズムパターンでもよい。光散乱パターン4cの形状を主走査方向において変化させてもよいのはいうまでもない。前述のとおり、導光体4の側面形状は円筒に限ったものではなく、導光体4の端面は円形に限らない。
 図19に示されるように、導光体4の中心軸に直交する断面においては、天板に近い一方の光出射部4bから出射された光(主光)は、副走査方向(Y方向)に対して斜めに進み、読取装置の天板(透明板)を通して、読取対象に照射される。他方の光出射部4bから出射された光(副光)は、副走査方向に対して「ほぼ平行」または「一方の光出射部4bから出射された光より浅い角度」で進み、反射板11で反射して、読取装置の天板(透明板)を通して、読取対象に照射される。反射板11は、導光体4と長手方向に平行に配置され、導光体4から出射される副光を反射し、読取対象方向に照射する。反射板11は、表面が金属蒸着面などの鏡面で構成され、長手方向(X方向)に延在する、薄い板状あるいはシート状のものである。反射板11は導光体4、読取装置の天板(透明板)および読取対象に対して適切な距離と角度を保っている。光路によって、「主光」と「副光」とを言い分けているが、これは光量や輝度などの光の各種条件の優劣を示すものではない。
 導光体4から出射して読取対象に照射された光は、読取対象で反射されて、反射光通過孔807を介して、読取装置の結像光学系にて結像されて受光部によってデータ化される。結像光学系には、縮小光学系、正立等倍光学系、オフアキシャル光学系、テレセントリック(両テレセントリック)光学系などがあり、いずれかに限定されるものではない。なお、読取装置の天板は必須ではない。天板が存在する場合は天板の屈折率を考慮して、光源装置の光出射部4bと光散乱パターン4cとの配置を決定する必要がある。読取対象の副走査は、読取対象自体を搬送(副走査方向に移動)してもよいし、光源装置を搭載したキャリッジ(画像読取装置)を搬送(副走査方向に移動)してもよい。
 実施の形態2に係る光源装置を適用する結像光学系が正立等倍光学系である場合は、主走査方向に延びる反射光通過孔807の代わりに、ロッドレンズ(ロッドレンズアレイ)を保持するロッドレンズ保持部を配置してもよい。その場合、図19に示す一点鎖線がロッドレンズの光軸となる。さらに、ロッドレンズ保持部の下部にセンサ基板(反射光通過孔807にロッドレンズを保持させていない場合は、ロッドレンズの片方の焦点に受光部(センサ)が形成された基板)を配置して、このセンサ基板を筐体8で直接または間接的に保持するようにしてもよい。この場合、筐体8が画像読取装置の筐体も兼ねることになる。
 図20Aは、図14のG-H線の断面図である。図20Bは、図14のI-J線の断面図である。反射板支持部801は、反射板11における導光体4の側面4bから出射した光を反射する面と反対の面側に、主走査方向に沿って、互いに所定の間隔を空けて配列される複数の部材であって、反射板11を支持する。反射板支持部801は、それぞれ筐体8の主走査方向に沿った一端を折り曲げて形成される。複数の反射板支持部801は、筐体8を構成する板状部材8aの一部が折り曲げられたものであるので、筐体8と一体であり、筐体8の底面に対して、副走査方向に角度を有して起立しているものであるといえる。反射板支持部801は、主走査方向に平行な面を副走査方向に屈曲した部分を有するものであるともいえる。
 実施の形態2に係る光源装置(反射板支持構造)は、反射板支持部801が複数形成されているので、反射板支持部801ごとに配置や傾斜角度を調整することによって、主走査方向および副走査方向の反射板11の設置精度を容易に得ることができる。つまり、一枚の板を反射板11の支持部とした場合に、主走査方向および副走査方向の一枚の板の反りや撓みによって生じる反射板11の設置精度の悪化を回避することが可能となる。また、主走査方向に沿って間欠的に配列される、複数の反射板支持部801で反射板11を支持するので、反射板11の端部のみで反射板11を支持する場合に起こりうる、反射板11の自重による撓みを抑制できる。複数の反射板支持部801は、筐体8に対して角度を有している基端部分以外に、副走査方向に対して屈曲した部分を有するものである。つまり、筐体8が二箇所折り曲げられている。
 前述のとおり、板状部材8aの反射板11側の長辺に沿った端部のうち、複数の反射板支持部801以外の部分が、それぞれ底面と連続する複数の板状端部803を形成する。折り曲げられた板状端部803によって、筐体8の強度が高まり、反りや撓みが生じにくくなる。また、板状端部803の長手方向(X方向)の長さを、反射板支持部801の主走査方向の長さよりも長くすることで、画像読取装置(のキャリッジ)と接続するためのネジ穴(ネジ穴805と同じような機能を有するネジ穴)を形成できる面積が増加する。それだけでなく、接続部材としての板状端部803の強度も高まる。そして、反射板支持構造の強度もより高まる。板状端部803は、主走査方向に平行な面を副走査方向に屈曲した部分を有するものであるともいえる。
 前述のとおり、導光体ホルダー5を固定する導光体ホルダー固定部802は、長手方向に沿って互いに所定の間隔を空けて配列される複数の部材から構成される。導光体ホルダー固定部802は一つでもよい。導光体ホルダー固定部802は、それぞれ板状部材8aの導光体ホルダー5側の長辺に沿った端部を二箇所折り曲げて形成されたものである。複数の導光体ホルダー固定部802は、板状部材8aが折り曲げられたものであるので、反射板支持部801同様に、筐体8と一体であり、筐体8の底面に対して、短手方向に角度を有して起立しているものであるといえる。導光体ホルダー固定部802は、主走査方向に平行な面を副走査方向に屈曲した部分を有するものであるともいえる。
 図13に示されるように、板状部材8aの導光体ホルダー5側の長辺に沿った端部のうち、複数の導光体ホルダー固定部802以外の部分が、それぞれ底面と連続する複数の板状端部804を形成する。折り曲げられた板状端部804によって、筐体8の強度が高まり、反りや撓みが生じにくくなる。また、板状端部804の長手方向(X方向)の長さを、導光体ホルダー固定部802の長手方向の長さよりも長くすることで、板状端部803と同様に、画像読取装置(のキャリッジ)と接続するためのネジ穴(ネジ穴805と同じような機能を有するネジ穴)を形成できる面積が増加する。それだけでなく、接続部材としての板状端部804の強度も高まる。そして、反射板支持構造の強度もより高まる。板状端部804は、主走査方向に平行な面を副走査方向に屈曲した部分を有するものであるともいえる。
 以下、実施の形態2に係る光源装置の導光体ホルダー5および支持部7の詳細構成ついて、図21A~図22Cを参照して説明する。具体的には、実施の形態2に係る光源装置を構成する導光体4の温度特性に依らず、導光体4などの端部偏差が小さいことを説明する。なお、実施の形態2に係る光源装置の導光体4および導光体ホルダー5の厚み方向の膨脹と収縮とを考慮して、導光体4、導光体ホルダー5、支持部7を配置する。例えば、想定される最大の膨脹のときに、導光体ホルダー5が支持部7を破損させないように、導光体ホルダー5および支持部7の寸法を設定する。しかし、導光体4および導光体ホルダー5の長手方向の膨脹と収縮とに比べて影響が非常に小さい。
 図21Aは、実施の形態2に係る光源装置の図14のE-F線断面に相当する発光部周辺断面図である。図21Bは、実施の形態2に係る支持部の断面図である。支持部7は連通する第1開口(図21Bの点線矢印で示す部分)と第2開口(図21Bの点線矢印で示す部分)とを有している。支持部7は、第1開口側に導光体ホルダー5の端部を長手方向で摺動可能に保持している。支持部7の第2開口に発光部3(発光素子1および基板2)が配置される。支持部7は、第1開口と第2開口との間に光学フィルター6を発光部3と所定の間隔を維持して支持している。光学フィルター6は、導光体ホルダー5の端部の摺動によって導光体の端面が移動する範囲外で支持部7によって支持されている。なお、図21では、発光部3、特に、発光素子1は、支持部7の第2開口に配置されているが、この配置に限定する必要はなく、発光素子1(発光部3)から発せられた光が、支持部7の第2開口と第1開口とを介して導光体4に入射するように、発光部3を配置すればよい。
 支持部7は、その内部に、図21Bに示されるように、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が小さくなる第1中空部、第2中空部および第3中空部が形成され、第2中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、第2中空部と第3中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が配置されている。なお、第2中空部の深さは光学フィルター6の厚み以上とする。
 導光体ホルダー5は、白色樹脂や反射性の良い金属などで成形され、長手方向に長溝で構成した溝部を有し、この溝部に導光体4が配置されて、長手方向に導光体4を保持する。この溝部の開口側が導光体4から光が出射される出射領域(光出射部4b)となる。導光体ホルダー5は、導光体4を反射板11と筐体8に対して適切な位置に導光体4を保持する。導光体ホルダー5は、導光体4の光出射部4b以外の側面や光散乱パターン4cの裏面から出射される光を導光体4内に反射し、光出射部4b以外からの意図しない光の出射を抑制する。
 図22Aは、実施の形態2に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図22Bは、実施の形態2に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図22Cは、実施の形態2に係る光源装置の中央部断面図である。図22Aは導光体4の長手方向の長さが最も小さい場合を示す。図22Bは導光体4の長手方向の長さが最も大きい場合を示す。図22Cは、導光体ホルダー5の第2突起部5cと嵌合穴5dとが、長手方向の同じ位置に配置されていること示している。
 少なくとも、第1中空部の内壁形状は、導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触して導光体ホルダー5が摺動可能である。あるいは、導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触せずに、導光体ホルダー5が伸縮可能である必要がある。
 図22Bに示すように、導光体4(導光体ホルダー5)の膨脹が最大となった場合に、第1中空部と第2中空部に生じた段差部分に、導光体4の端面4aおよび導光体ホルダー5の端面が接触するかもしくは接触直前となるように、導光体ホルダー5と支持部7とを配置する。それによって、導光体4の端面4a(光入射部4a)と発光部3(光学フィルター6)とが接触しないようにすることができる。この関係は、第1突起部5bと長穴8bも同じである。また、図22A、22Bに示すように、導光体ホルダー5は、第1開口の縁に対向する押し当て面部を有し、この押し当て面部は、導光体ホルダー5の摺動範囲(移動範囲)を制限するようにしてもよい(図22B)。なお、導光体4の膨脹が最大となったときに押し当て面部が第1開口の縁に接触直前となるようにしてもよい。この場合、押し当て面部は押し当て面部ではなく対向面部となる。
 支持部7は、基板2と導光体ホルダー5と光学フィルター6を保持し、発光部3からの意図しない光が放射されるのを抑制するものでもある。実施の形態2に係る光源装置では、支持部7の一方の端面にある第1開口へ導光体ホルダー5の一方の端面を含む端部が挿入される。そして、支持部7の逆側の端面にある第2開口に、発光素子1と導光体4が対向するように、発光部3を固定した基板2を配置する。支持部7は、光学フィルター6を保持する面と第2開口に基板2を固定する面とを有し、光学フィルター6と基板2との距離を一定に保つ。前述のとおり、第1開口に挿入された導光体ホルダー5の端部の端面と光学フィルター6との距離は、導光体4(導光体ホルダー5)の膨脹または収縮により変動するが、導光体4(導光体ホルダー5)の伸縮(膨脹または収縮)の影響を受けないものとなっている。よって、光学フィルター6の調光特性が安定する。
 実施の形態2に係る光源装置では、導光体4と支持部7の嵌合深さ(挿入深さ)および導光体ホルダー5と支持部7の相対位置は変動する。筐体8の長穴8bに、長手方向に対して導光体ホルダー5の温度依存伸縮分の余裕を設けておくことで、導光体ホルダー5は長手方向に対して伸縮可能である。よって、導光体4と導光体ホルダー5を高さ方向と短手方向には変動させない。その結果、照明特性が変化するのを抑制する。また、支持部7はネジ10によって筐体8上の締結部806に長手方向に固定されているため、放熱効果も変わらない。さらに、温度が変化しても、筐体8(締結部806)、伝熱体9、基板2、発光素子1、支持部7および光学フィルター6の距離は一定であり、導光体4と導光体ホルダー5の距離は一定である(膨脹率が近い場合)。
 すなわち、実施の形態2に係る光源装置は、導光体ホルダー5によって遮光される部分は一定であり、導光体4の端部に発生する不要な迷光の抑制効果は一定に保たれる。一方、発光部3および光学フィルター6の相対距離も一定に保たれていることにより、発光部3からの光の変換機能は一定に保たれる。この構造によって、温度変化による導光体4の伸縮による照明特性や放熱特性の変化は生じない。
 また、実施の形態2に係る光源装置は、図示は省略するが、導光体ホルダー5の端部と支持部7とを接触させずに、支持部7が、第1開口の内部でもしくは第1開口の上で導光体ホルダー5の端部が長手方向に伸縮する構成でもよい。その場合にも、支持部7が、導光体ホルダー5の端部の伸縮によって導光体4の端面4aが移動する範囲外で、光学フィルター6を支持する。換言すると、実施の形態2に係る光源装置は、支持部7が、第1中空部内で導光体ホルダー5の端部を摺動可能に保持する、または、導光体ホルダー5の端部が、第1中空部内で長手方向に伸縮するといえる。後の変形例2.6に示す光源装置も同様である。
 実施の形態2に係る光源装置における導光体4の端面4aの形状や導光体4の長手方向の断面の形状は、図10~図22に示すような断面が円形に限らず、断面が多角形またはひょうたん形もしくはまゆ形でもよいし、歪な形でもよい。あるいは、これらの組み合わせでもよい。同じく、支持部7に挿入する部分の導光体ホルダー5の外形や、導光体ホルダー5が挿入される部分の支持部7の内形も、断面が円形に限らず、多角形またはひょうたん形もしくはまゆ形でもよいし、歪な形でもよい。あるいは、これらを組み合わせた形でもよい。導光体ホルダー5と支持部7との関係は、導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触して導光体ホルダー5が摺動可能であるか、導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触せずに、導光体ホルダー5が伸縮可能であるかのいずれかであればよい。導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触しない場合でも、発光部3からの発せられた光の大部分は、支持部7と導光体ホルダー5との隙間から漏れないようにする必要がある。
 導光体ホルダー5は、導光体4を保持するだけなく、発光部3および導光体4からの意図しない光を抑制する働きを持つ。導光体ホルダー5は、筐体8に次の3点で筐体(筐体8)と適切な位置をとる。3点とは、すなわち、2つの第1突起部5bおよび2つの長穴8bと、第2突起部5cおよび嵌合穴8cである。導光体ホルダー5は筐体8の全長より短く、導光体ホルダー5の端面と支持部7の端面は対向しており、そのギャップ長は導光体ホルダー5の温度特性による伸び分より広い。前述のとおり、導光体4は端部が長手方向に移動可能に保持されているため、導光体ホルダー5が温度変化による伸縮をした場合も反ることがなく、導光体4は短手方向に変位することなく保持される。導光体ホルダー5は導光体4の端部の全周囲を保持し、中間部では光出射部4bを露出させる開口を有する。導光体ホルダー5は、端部における導光体4の全周囲を保持する部分が支持部7に挿入される。
 以下、実施の形態2に係る光源装置の筐体の変形例を説明する。
 変形例2.1
 図23は、実施の形態2の変形例2.1に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。図24Aは、変形例2.1に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。図24Bは、変形例2.1に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。
 変形例2.1に係る光源装置の筐体8は、複数の板状端部803の短手方向の先端部が、一体端部808で長手方向に接続されて、一体になっている。その他の構造は、図20A、20Bに示される実施の形態2の筐体8と同様である。図24Aは、図14のG-H線断面に相当する端面を示すので、一体端部808は表されていない。したがって、図24Aは、図20Aと変わらない。
 変形例2.1では、一体端部808によって、複数の板状端部803の強度が高まる。また、一体端部808に、画像読取装置(のキャリッジ)と接続するためのネジ穴(ネジ穴805と同じような機能を有するネジ穴)を形成してもよい。
 変形例2.2
 図25Aは、変形例2.2に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。図25Bは、変形例2.2に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。変形例2.2に係る光源装置の筐体8は、反射板支持部801の先端部分が延長されて、反射板11が固定される面に対して角度を有する延長反射板支持部801eが形成されている。
 変形例2.2では、反射板支持部801の反射板11の固定面と延長反射板支持部801eとが屈曲しているので、反射板支持部801の強度が高くなる。延長反射板支持部801eには、筐体8と反射板11との寸法差から板状部材8aに生じた余剰分を当てることができる。図25Bに示されるように、変形例2.2の筐体8は、板状端部803の先端部分が延長された延長板状端部803eを有する。板状端部803と延長板状端部803eとの間が屈曲しているので、板状端部803の強度が高くなる。なお、延長反射板支持部801eや延長板状端部803eに、画像読取装置(のキャリッジ)と接続部するためのネジ穴(ネジ穴805と同じような機能を有するネジ穴)を形成してもよい。
 変形例2.3
 図26Aは、変形例2.3に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。図26Bは、変形例2.3に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。変形例2.3に係る光源装置の筐体8は、変形例2.2の構成に追加して、板状端部803の短手方向の先端部分から角度をつけて延長された、延長板状端部804eが形成されている。また、導光体ホルダー固定部802の短手方向の先端から角度をつけて延長された、延長導光体ホルダー固定部802eが形成されている。
 変形例2.3では、板状端部804と延長板状端部804eとの間が屈曲しているので、板状端部804の強度が高くなる。また、延長導光体ホルダー固定部802eは、導光体ホルダー固定部802の先端から導光体ホルダー5の反対側に屈曲しているので、導光体ホルダー固定部802の強度が高くなる。
 図26Cは、変形例2.3に係る光源装置の異なる例を示す図14のI-J線断面に相当する図である。図26Cの例では、延長導光体ホルダー固定部802eは、導光体ホルダー固定部802から導光体ホルダー5の側に屈曲している。延長導光体ホルダー固定部802eは、導光体ホルダー固定部802の先端から導光体ホルダー5側に屈曲しているので、導光体ホルダー固定部802の強度が高くなるだけでなく、導光体ホルダー5の固定が、より強固なものとなる。
 図26Bと図26Cとの違いは、延長導光体ホルダー固定部802eの導光体ホルダー固定部802に対する屈曲方向の違いである。変形例2.3の延長導光体ホルダー固定部802eは、筐体8と導光体ホルダー5との寸法差から板状部材8aに生じた余剰分を当てることができる。なお、延長反射板支持部801eおよび延長板状端部803eと同様に、延長板状端部804eに、画像読取装置(のキャリッジ)と接続するためのネジ穴(ネジ穴805と同じような機能を有するネジ穴)を形成してもよい。また、反射板支持部801部分の断面は、図26Bおよび図26Cともに図26Aとなる。
 変形例2.4
 図27Aは、変形例2.4に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。図27Bは、変形例2.4に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。実施の形態2では、反射板支持部801は、筐体8の底面から互いに異なる方向に2箇所で屈曲している(図20A参照)。それに対して、変形例2.4の反射板支持部801bは、筐体8の底面から1箇所で屈曲して形成される。
 反射板支持部801bは、1箇所で屈曲して形成されるので、板状部材8aの加工の工程を減ずることができる。また、反射板11を支持する角度の調整も一度で済むことになる。変形例2.4からさらに、変形例2.1の一体端部808、変形例2.2の延長反射板支持部801e、延長導光体ホルダー固定部802e、または、変形例2.3の延長板状端部803eおよび延長板状端部804eを追加してもよい。
 実施の形態2に係る光源装置は、導光体4、導光体ホルダー5、支持部7、基板2、反射板11の端部偏差が少なく、かつ照明効率のよいものを得ることができる。実施の形態2に係る反射板支持構造は、反射板11の端部偏差が少ないものを得ることができる。
 変形例2.5
 図28Aは、変形例2.5に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。図28Bは、変形例2.5に係る光源装置の図14のG-H線断面に相当する図である。図28Cは、変形例2.5に係る光源装置の図14のI-J線断面に相当する図である。
 変形例2.4までの光源装置の反射板支持構造は、導光体ホルダー固定部802と一体に板状部材8aから形成される要素であったが、変形例2.5では、反射板支持構造と導光体ホルダー固定部が分離されている。変形例2.5に係る反射板支持構造は、図28Aに示される板状部材8sを折り曲げて形成される。
 変形例2.5に係る板状部材8sと板状部材8aとの相違点は、導光体ホルダー5および支持部7を支持する構造がないことと、反射光通過孔807がないことである。変形例2.5の板状部材8sに、反射光通過孔807を形成してもよい。これは、換言すると、実施の形態2に係る反射板支持構造は、画像読取装置の結像光学系における反射板(反射鏡、凹面鏡、凸面鏡)を支持する構造に適用することができることを意味している。なお、この場合は、ネジ穴805は、画像読取装置のキャリッジ以外の部材との接続に用いてもよい。
 変形例2.5の複数の反射板支持部801は、反射板11の反射面と反対の面側に配置される。複数の反射板支持部801は、それを支持する筐体8と一体である。複数の反射板支持部801は、筐体8に対して、主走査方向に平行な面を副走査方向に角度を有して起立し、それぞれ板状部材8sの主走査方向に沿った一端を折り曲げて形成されたものである。
 変形例2.5に係る筐体8(板状部材8s)の構造は、図13~図17、図19、図20に示す実施の形態2の筐体8(板状部材8a)の反射板11側のみであるといえる。よって、変形例2.1の一体端部808、または、変形例2.2の延長反射板支持部801eもしくは延長板状端部803eを追加することができる。また、反射板支持部801を、変形例2.4の反射板支持部801bに置換してもよい。さらに、反射板支持部801bに置換して、一体端部808、または、延長反射板支持部801eもしくは延長板状端部803eの少なくとも一つを付加してもよい。
 このような構造のため、変形例2.5に係る反射板支持構造は、画像読取装置の結像光学系内の反射板(第1ミラー、第2ミラー・・など)の支持構造としてのみでも実施可能である。また、前述の副光を反射させる反射板の支持構造としてのみでも実施可能である。よって、変形例2.5の反射板支持構造を光源装置(画像読取装置に使用する光源装置)の構成として使用する場合は、反射板11が反射する光の到来元が、反射板11と対向して配置され、主走査方向に延在する棒状光源またはアレイ光源でもよい。その場合、棒状光源には、発光部3と、端面4aから入射された発光部3からの光を長手方向に導光して、側面4bから出射する柱状の導光体4とからなるものを含む。さらに、実施の形態2に係る光源装置における棒状光源は、放電灯であってもよい。放電灯は、ネオン管などのグロー放電による放電灯、蛍光灯やキセノンランプ(Xeランプ)などのアーク放電による放電灯などの一般的なものでよい。
 実施の形態2に係る光源装置におけるアレイ光源は、発光部3(発光素子1)が主走査方向に複数配列され、副走査方向に光(副光)を放射するものでもよいし、発光部3(発光素子1)が主走査方向に複数配列され、導光部材または反射部材によって、副走査方向に光(副光)を放射するものでもよい。アレイ光源は副光だけではなく、主光も放射するものでもよいし、その両方を放射するものでもよい。さらに、主光と副光と得るために、別の配列で並べたアレイ光源を採用してよい。つまり、主光用に配列されたアレイ光源と副光用に配列されたアレイ光源とが主走査方向に沿って2列に並んでいる状態となる。ここでいう2列は、千鳥配列を含む。
 変形例2.6
 図29Aは、変形例2.6に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図29Bは、変形例2.6に係る支持部の断面図である。図30Aは、変形例2.6に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。図30Bは、変形例2.6の異なる構成に係る支持部の断面図である。変形例2.6に係る光源装置は、支持部7が、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が大きくなる第1中空部、第2中空部を有し、この第2中空部内で光学フィルター6を支持する。
 図29Aおよび図29Bの例では、第1中空部の径より第2中空部の径のほうが大きいが、第2開口側に第2中空部より小さい径の第3中空部が形成されている。図30Aおよび図30Bの例では、第3中空部がなく、第2中空部の基板2側が第2開口になっている。または、第2中空部と第3中空部の径が一致していると見ることができる。
 図29Aおよび図29Bの構成では、第1中空部と第2中空部との間に生じた段差部分、もしくは、第2中空部と第3中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が配置される。図30では第1中空部と第2中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が配置される。
 図29Aないし図30Bに示す光源装置は、図21および図22に示す光源装置のように、導光体4(導光体ホルダー5)の膨脹が最大となった場合に、第1中空部と第2中空部に生じた段差部分に、導光体4の端面4aおよび導光体ホルダー5の端面が接触するかもしくは接触直前となるように、導光体ホルダー5と支持部7とを配置することはできないが、最大の膨張時に、導光体4の端面4aおよび導光体ホルダー5の端面を第2中空部に進入しないように、導光体ホルダー5と支持部7とを配置すればよい(図29A参照)。なお、図30Aの場合は、導光体4の端面4aおよび導光体ホルダー5の端面を第2中空部に進入させてもよいが、光学フィルター6と接触しないようにする必要がある。
 図10~図30を用いて説明した実施の形態2に係る光源装置および反射板支持構造は、各構成を適宜入れ替えて実施することが可能である。
 実施の形態2は、図を用いて説明した例、すなわち支持部7が、第1中空部内で導光体ホルダー5の端部を摺動可能に保持している構成に限定されるものではない。導光体ホルダー5は筐体8に載置されており、支持部7によらずに自立しているので、支持部7と導光体ホルダー5とを接触させずに、導光体ホルダー5の端部を、支持部7の第1中空部内もしくは支持部7の第1中空部上で長手方向に伸縮するようにしてもよい。
 実施の形態2に係る光源装置の筐体8(筐体)は、矩形形状を有する底部(底面)の短手方向の中央部で、長手方向の両端部に形成された二つの長穴8bと、二つの長穴8bの間に形成された嵌合穴8cとを備える。また、底面に長手方向に沿って形成された反射光通過孔807(アパーチャ)と、ネジ穴805と導光体ホルダー固定部802と反射板支持部801と、締結部806とを備える。そして、導光体ホルダー5および反射板11を長手方向かつ短手方向かつ高さ方向に固定し、支持部7および伝熱体9を長手方向かつ短手方向かつ高さ方向に固定する。
 長穴8bは筐体8の底面にあり、長手方向の片側端部かつ短手方向で反射光通過孔807と締結部806の間かつ導光体ホルダー5底面の短手方向中央に位置する長手方向に長い長穴である。長穴8bに、導光体ホルダー5の第1突起部5bが挿入されることにより、導光体ホルダー5の短手方向の平行移動を拘束する。嵌合穴8cは筐体8底面にあり、長手方向に長穴8bの締結部806と逆側であって、短手方向で反射光通過孔807と導光体ホルダー固定部802の間かつ導光体ホルダー5底面の短手方向中央位置に位置する。嵌合穴8cに、導光体ホルダー5の第2突起部5cが挿入されることにより、導光体ホルダー5の底面方向の任意の平行移動を拘束する(図17)。
 反射光通過孔807は筐体8底面の長手方向に沿って形成された穴であり、読取対象の画像情報(照射した光の読取対象における散乱反射光)を撮像体(レンズなどの結像光学系およびイメージセンサなどの受光部)に伝え(図19)、それ以外の不要な光を遮断する働きを持つ。導光体ホルダー固定部802は筐体8側側面に伸び、反射光通過孔807に対して反射板11の逆側に位置し、導光体ホルダー5を高さ方向に固定する働きを持つ。反射板支持部801は長手方向に複数設けられ、短手方向に反射光通過孔807の外側に位置し、反射板11を精度良く保持する働きを持つ。締結部806は反射光通過孔807に対して筐体の長手方向の外側に位置し、ネジ10により、基板2および支持部7および伝熱体9を筐体8に固定するものである。
 筐体8における反射板支持部801、導光体ホルダー固定部802、板状端部803、板状端部804、締結部806、一体端部808は、放熱板としての機能も果たしている。特に、板状端部803、板状端部804、締結部806、一体端部808は、筐体8の短辺側壁部(締結部806)の側壁部分で連続していてもよい。また、短辺側壁部(締結部806)を延長して長手方向に折り曲げ、長辺側壁部(板状端部803)に対し斜面部801と反対の方向に対向して長手方向に延在してもよい。また、長辺側壁部に連続し、端辺方向に折り曲げされ、筐体8の底面と対向する方向に延在して(折り曲げて)もよい。
 実施の形態3.
 実施の形態3の光源装置は、導光体4の端部が筐体8の底面に向かって屈曲している。実施の形態3では、発光部3が、筐体8の底面に、直接または伝熱体9を介して締結される場合と、発光部3が、筐体8に形成された穴を介して取り付けられる場合を説明する。それ以外の構成は、実施の形態2と同様である。
 実施の形態3においても、導光体4および導光体ホルダー5の厚み方向の膨脹と収縮とを考慮して、導光体4、導光体ホルダー5、支持部7を配置していることはいうまでもない。例えば、膨脹が最大のときに、導光体ホルダー5(導光体4)が支持部7を破損させないように、導光体ホルダー5(導光体4)および支持部7の寸法を設定する。しかし、導光体4および導光体ホルダー5の長手方向の膨脹と収縮とに比べて影響が極めて小さい。
 図31は、本発明の実施の形態3に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。図32Aは、実施の形態3に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図32Bは、実施の形態3に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図32Cは、実施の形態3に係る光源装置の中央部断面図である。図31~図32Cは、発光部3が筐体8の底面に締結される場合を示す。
 図31は、板状部材8aの上に、仮想的に、導光体4、導光体ホルダー5および支持部7を載置した状態を示す。図32Aに示すように、実施の形態3に係る光源装置は、導光体4の端部が筐体8底面の領域8gに向かって屈曲している。実施の形態3においても、導光体ホルダー5は、端面4aの少なくとも一部を除いて、導光体4の端部を覆っている。
 支持部7は、導光体4の端部が屈曲する方向に、上(筐体8の底面から遠い方)から順に径が小さくなる第1中空部、第2中空部が形成されている。第1中空部の導光体4の端面4aに接する方が第1開口、第2中空部の筐体8底面側が第2開口である。第2開口と領域8gの間に、発光部3(発光素子1および基板2)と、伝熱体9が固定される。支持部7は、第1開口と第2開口の間に、光学フィルター6を発光部3と所定の間隔を維持して支持する。第1中空部の高さは光学フィルター6の厚み以上である。導光体4の端面4aは、第1開口の上で、長手方向に移動可能である。導光体ホルダー5が長手方向に伸縮するのに合わせて、導光体ホルダー5の端部は、第1開口の上で、長手方向に移動できる。
 領域8g上に締結された発光部3(発光素子1)から出た光が、領域8g側に端部が屈曲した導光体4の端面4a(光入射部4a)から入射される。この後の基本動作は、実施の形態2に係る光源装置と同様である。
 図32Aは導光体4の長手方向の長さが最も収縮している状態を示す。図32Bは導光体4の長手方向の長さが最も伸張している状態を示す。図32Cには、導光体ホルダー5の第2突起部5cと嵌合穴5dとを副走査方向(短手方向)の同じ断面に配置されるように設定していることが示されている。導光体4と導光体ホルダー5の中央部の構成は、実施の形態2と同様である。
 図32Bに示すように、導光体4(導光体ホルダー5)の膨脹が最大となった場合に、第1開口に、導光体4の端面4aおよび導光体ホルダー5の端面が接触するかもしくは接触直前となるように、導光体ホルダー5と支持部7とを配置する。それによって、導光体4の端面4a(光入射部4a)と発光部3(光学フィルター6)とが接触しないようにすることができる。また、図32A、Bに示すように、導光体ホルダー5は、第1開口の縁と支持部7に対向する押し当て面部をそれぞれ有し、これらの押し当て面部は、導光体ホルダー5の摺動範囲(移動範囲)を制限するようにしてもよい(図32B)。なお、導光体4の膨脹が最大となったときに押し当て面部が第1開口の縁に接触直前となるようにしてもよい。この場合、押し当て面部は押し当て面部ではなく対向面部となる。
 図33は、実施の形態3に係る光源装置の異なる構成における板状部材の展開図である。図34Aは、実施の形態3に係る光源装置の異なる構成における発光部周辺断面図である。図34Bは、実施の形態3に係る光源装置の異なる構成の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図34Cは、実施の形態3に係る光源装置の異なる構成の中央部断面図である。図33~図34Cは、発光部3が、筐体8に形成された穴を介して取り付けられる場合を示す。図33に示されるように、板状部材8aには、発光部用孔809(発光部用切り欠き809)が形成されている。
 発光部用孔809は、発光部用孔809の周囲が閉じた完全な孔である必要はなく、筐体8(板状部材8a)の外周から内側に切り欠かれた発光部用切り欠きでもよい。本実施の形態3では、発光部用孔809が発光部用切り欠きの場合を含む。
 図34Aに示すように、実施の形態3に係る光源装置は、導光体4の端部が筐体8の底面に向かってに屈曲している。支持部7は、発光部用孔809に嵌合して取り付けられる。発光部3は、導光体ホルダー5に対して、筐体8(の板状部材8a)を挟んで支持部7に固定される。それ以外の構成は、図31~図32Cの構成と変わるところはない。
 支持部7は、第1開口と第2開口の間に、光学フィルター6を発光部3と所定の間隔を維持して支持する。第1中空部の高さは光学フィルター6の厚み以上である。導光体4の端面4aは、第1開口の上で、長手方向に移動可能である。導光体ホルダー5が長手方向に伸縮するのに合わせて、導光体ホルダー5の端部は、第1開口の上で、長手方向に移動できる。
 図34Bに示すように、導光体4(導光体ホルダー5)の膨脹が最大となった場合に、第1開口に、導光体4の端面4aおよび導光体ホルダー5の端面が接触するかもしくは接触直前となるように、導光体ホルダー5と支持部7とを配置する。それによって、導光体4の端面4a(光入射部4a)と発光部3(光学フィルター6)とが接触しないようにすることができる。
 発光部用孔809(筐体8)を介して配置された発光部3(発光素子1)から出た光が、筐体8(発光部用孔809)側に端部が屈曲した導光体4の端面4a(光入射部4a)から入射される。この後の基本動作は、実施の形態2に係る光源装置と同様である。
 実施の形態3に係る光源装置の導光体4においても、光散乱パターン4cは少なくとも画像読取装置の主走査方向の有効読取領域に対応する部分に形成されていればよい。導光体4の屈曲部分から、他の部分よりも多めまたは少なめに光を出射させるようにすることで、有効読取領域の端部(支持部7の近傍)における輝度などの調整を行ってもよい。
 図34Aでは、伝熱体9が筐体である筐体8(発光部用孔809)と接触していないように図示しているが、実際は、伝熱体9と筐体8とを直接または間接的に接触させて熱を伝導させてもよいし、伝熱体9を設けなくてもよい。
 変形例3.1
 図35は、実施の形態3の変形例3.1に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。図36Aは、変形例3.1に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図36Bは、変形例3.1に係る光源装置の異なる構成における発光部周辺断面図である。図35は、板状部材8aの上に、仮想的に、導光体4、導光体ホルダー5および支持部7を載置した状態を示す。
 図36Aに示すように、変形例3.1に係る光源装置は、支持部7と反対側における導光体4の屈曲部分も導光体ホルダー5で覆われている。その他の構成は、図31~図32Cまたは図33~図34Cと同様である。図36Aは、筐体8が領域8gの領域を有する場合(図31~図32Cに相当)である。図36Bは、筐体8が発光部用孔809を有する場合(図33~図34Cに相当)である。
 変形例3.2
 図37は、変形例3.2に係る光源装置の筐体となる板状部材の展開図である。図38Aは、変形例3.2に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図38Bは、変形例3.2に係る光源装置の異なる構成における発光部周辺断面図である。図37には、板状部材8aの上に、仮想的に、導光体4、導光体ホルダー5および支持部7を載置した状態を示す。
 図38Aに示すように、変形例3.2に係る光源装置は、支持部7と反対側における導光体4の屈曲部分にも導光体ホルダー5で覆われている。さらに、その部分の導光体ホルダー5が支持部7に覆われている。導光体ホルダー5の端部は、支持部7に、接近、または、摺動可能に接触している。換言すると、支持部7の第1中空部に導光体ホルダー5(導光体4)の端部が挿入され、導光体ホルダー5(導光体4)が支持部7へ摺動可能(伸縮)に接触している。その他の構成は、図35~図36Bと同様である。図38Aは筐体8が領域8gの領域を有する場合(図36Aに相当)である。図38Bは筐体8が発光部用孔809を有する場合(図36Bに相当)である。
 以下、図39A~図40Dを参照して、実施の形態3に係る支持部の詳細とバリエーションを説明する。図39A~図40Dは、実施の形態3に係る支持部の断面図である。図39Aの支持部7は、図38Aまたは図38Bの支持部7に相当する。図39Aに示す支持部7は、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が小さくなる第1中空部、第2中空部、第3中空部を有する。支持部7は、第2中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、第2中空部と第3中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が形成されている。なお、第1中空部および第2中空部は、それぞれの径の中心軸が交差する位置に配置されている。第2中空部の深さは光学フィルター6の厚み以上とする。
 図39Bの支持部7は、図36Aまたは図36Bの支持部7に相当する。図39Bに示す支持部7は、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が小さくなる第1中空部、第2中空部を有する。支持部7は、第1中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、第1中空部と第2中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が形成されている。なお、第1中空部の深さは光学フィルター6の厚み以上とする。
 図39Cに示す支持部7は、図39Aに示す支持部7の変形例である。図39Cに示す支持部7は、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が小さくなる第1中空部、第2中空部、第3中空部、第4中空部を有し、第2中空部または第3中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、第2中空部と第3中空部との間に生じた段差部分または第3中空部と第4中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が形成されている。なお、第1中空部および第2中空部は、それぞれの径の中心軸が交差する位置に配置されている。段差部分の厚みは光学フィルター6の厚み以上とする。
 図39Dに示す支持部7は、図39Bに示す支持部7の変形例である。図39Dに示す支持部7は、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が小さくなる第1中空部、第2中空部、第3中空部を有し、第1中空部または第2中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、第1中空部と第2中空部との間に生じた段差部分または第2中空部と第3中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が形成されている。なお、少なくとも、第1中空部と第2中空部との間に生じた段差部分の厚みは光学フィルター6の厚み以上とする。なお、図39Aおよび図39Cに示す第1中空部の内壁形状は、導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触して導光体ホルダー5が摺動可能である、もしくは、導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触せずに、導光体ホルダー5が伸縮可能である形状である必要がある。
 図40Aに示す支持部7は、図39Aに示す支持部7の変形例である。図40Aに示す支持部7は、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が大きくなる第1中空部、第2中空部、第3中空部を有し、この第3中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、図40Aでは第2中空部と第3中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が形成されている。なお、第1中空部および第2中空部は、それぞれの径の中心軸が交差する位置に配置されている。なお、図40Aおよび図40Cに示す第1中空部の内壁形状は、導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触して導光体ホルダー5が摺動可能である、もしくは、導光体ホルダー5の支持部7に挿入された部分が支持部7と接触せずに、導光体ホルダー5が伸縮可能である形状である必要がある。
 図40Bに示す支持部7は、図39Bに示す支持部7の変形例である。図40Bに示す支持部7は、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が大きくなる第1中空部、第2中空部を有し、この第2中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、図40Aでは第1中空部と第2中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が形成されている。
 図40Cに示す支持部7は、図39Aに示す支持部7の変形例である。図40Cに示す支持部7は、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が大きくなる第1中空部、第2中空部、第3中空部を有し、第3中空部よりも径が小さい第4中空部が第3中空部と連通している。第3中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、図40Cでは第2中空部と第3中空部との間に生じた段差部分または第3中空部と第4中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が形成されている。なお、第1中空部および第2中空部は、それぞれの径の中心軸が交差する位置に配置されている。
 図40Dに示す支持部7は、図39Bに示す支持部7の変形例である。図40Dに示す支持部7は、その内部に、第1開口側から第2開口側に向かって順に径が大きくなる第1中空部、第2中空部を有し、第2中空部よりも径が小さい第3中空部が第2中空部と連通している。第2中空部内で光学フィルター6を支持している。詳しくは、図40Dでは第1中空部と第2中空部との間に生じた段差部分または第2中空部と第3中空部との間に生じた段差部分に光学フィルター6が形成されている。なお、図39A、図39C、図40Aおよび図40Cに示す第1中空部以外の中空部(第1中空部、第2中空部、第3中空部、第4中空部)の内壁形状は、筒状の形状であれば発光部2からの光を遮らない限り、特に制限はない。
 以下、導光体ホルダー5と支持部7に関する変形例を説明する。
 変形例3.4
 図41Aは、実施の形態3の変形例3.4に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図41Bは、変形例3.4に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図41Cは、変形例3.4に係る光源装置の中央部断面図である。図42Aは、変形例3.4に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。図42Bは、変形例3.4に係る光源装置の異なる例における導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図42Cは、変形例3.4に係る光源装置の異なる例の中央部断面図である。
 変形例3.4は、支持部7と反対側における導光体4の屈曲部分から導光体4の端面4a(光入射部4a)まで露出させた場合である。図41A~図41Cは、図32A~図32Cに対応し、支持部7と筐体8の底面の間に発光部3および伝熱体9を配置する構成である。図42A~図42Cは、図34A~図34Cに対応し、発光部3が、筐体8に形成された穴を介して取り付けられる構成である。
 変形例3.4の光源装置は、支持部7と反対側における導光体4の屈曲部分から導光体4の端面4a(光入射部4a)まで露出している。図41Bおよび図42Bに示すように、導光体4の膨脹が最大のときに、導光体4の側面が支持部7と接近または接触することになるので、導光体4のこの部分を、対向面部または押し当て面部としてもよい。
 変形例3.5
 図43Aは、実施の形態3の変形例3.5に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図43Bは、変形例3.5に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図43Cは、変形例3.5に係る光源装置の中央部断面図である。図44Aは、変形例3.5に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。図44Bは、変形例3.5に係る光源装置の異なる例における導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図44Cは、変形例3.5に係る光源装置の異なる例の中央部断面図である。
 変形例3.5は、支持部7側における導光体4の屈曲部分から導光体4の端面4a(光入射部4a)までも導光体ホルダー5で覆い、導光体ホルダー5を導光体4の屈曲する方向に、第1中空部に挿入した構成である。図43A~図43Cは、図32A~図32Cに対応し、支持部7と筐体8の底面の間に発光部3および伝熱体9を配置する構成である。図44A~図44Cは、図34A~図34Cに対応し、発光部3が、筐体8に形成された穴を介して取り付けられる構成である。
 変形例3.5の光源装置は、導光体4の屈曲部分の支持部7側に沿って、図32および図34に記載のものよりも薄い導光体ホルダー5が導光体4を覆っている。支持部7には、実施の形態2に係るものと同じ形状のものを使用することができる。
 変形例3.6
 図45Aは、実施の形態3の変形例3.6に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図45Bは、変形例3.6に係る光源装置の導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図45Cは、変形例3.6に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図46Aは、変形例3.6に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。図46Bは、変形例3.6に係る光源装置の異なる例における導光体および導光体ホルダーが熱膨張した場合を示す発光部周辺断面図である。図46Cは、変形例3.6に係る光源装置の異なる例の中央部断面図である。
 変形例3.6では、支持部7と反対側における導光体4の屈曲部分から導光体4の端面4a(光入射部4a)まで屈曲の外側を露出させ、支持部7側における導光体4の屈曲部分から導光体4の端面4a(光入射部4a)まで屈曲の内側を導光体ホルダー5で覆っている。導光体4と導光体ホルダー5の端部は、導光体4の屈曲する方向に第1中空部に挿入される。
 図45A~図45Cは、図32A~図32Cに対応し、支持部7と筐体8の底面の間に発光部3および伝熱体9を配置する構成である。図46A~図46Cは、図34A~図34Cに対応し、発光部3が、筐体8に形成された穴を介して取り付けられる構成である。変形例3.6の光源装置は、変形例3.4と変形例3.5とを組み合わせた構成である。
 変形例3.6の光源装置は、導光体4の膨脹が最大のときに、導光体4の側面が支持部7と接近または接触することになるので、導光体4のこの部分を、対向面部または押し当て面部としてもよい。また、導光体4の屈曲部分の支持部7側に沿って、図32および図34に記載のものよりも薄い導光体ホルダー5が導光体4を覆っているので、支持部7に実施の形態2に係るものと同じ形状のものを使用することができる。
 変形例3.7
 図47Aは、実施の形態3の変形例3.7に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図47Bは、変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。変形例3.7の光源装置では、導光体4の形状以外は、図38Aまたは図38Bに記載のものと類似の構造である。
 図47Aおよび図47Bに記載の導光体4は、端面4a(光入射部4a)の高さ方向(Z方向)の位置が、導光体4の長手方向に延びる部分の筐体8の底面に最も近い母線とほぼ同じ高さに設定されている。このような導光体4を実施の形態3に係る光源装置に用いることで、厚み方向(高さ方向)において導光体4および導光体ホルダー5の低背化を図ることができる。また、導光体ホルダー5および支持部7の形状も簡略化することができる。
 図48Aは、変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。図48Bは、変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。図48Aおよび図48Bに記載の導光体4は、端面4a(光入射部4a)の高さ方向(Z方向)の位置が、導光体4の長手方向に延びる部分の筐体8の底面に最も近い母線よりも高い(筐体8の底面から遠い)位置に設定されたものである。このような導光体4を実施の形態3に係る光源装置に用いることで、図47Aおよび図47Bに記載の導光体4よりも、厚み方向(高さ方向)において、より導光体4や導光体ホルダー5の低背化を図ることができる。また、導光体ホルダー5および支持部7の形状も、さらに簡略化することができる。
 図49Aは、変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。図49Bは、変形例3.7に係る光源装置の異なる例を示す発光部周辺断面図である。
 図49Aおよび図49Bに記載の導光体4は、端面4a(光入射部4a)面の一部が導光体4の屈曲方向に突起しており、その突起の先端面が導光体ホルダー5と接触している。よって、厚み方向(高さ方向)において導光体4や導光体ホルダー5の低背化を図りつつ、導光体4と導光体ホルダー5との嵌合をより強固なものにすることができる。
 図31~図49を用いて説明した実施の形態3に係る光源装置は、各構成を適宜入れ替えて実施することが可能である。実施の形態3に係る光源装置(反射板支持構造)と実施の形態2に係る光源装置および実施の形態2に係る反射板支持構造とを組み合わせることが可能である。
 実施の形態4.
 実施の形態4に係る光源装置は、導光体4の端部が筐体8の底面と平行な面内で、反射板11と反対側に屈曲している。実施の形態4では、発光部3が、筐体8の内面に、直接または伝熱体9を介して締結される場合と、発光部3が、筐体8に形成された穴を介して取り付けられる場合を説明する。それ以外の構成は、実施の形態3と同様である。
 実施の形態4においても、導光体4および導光体ホルダー5の厚み方向の膨脹と収縮とを考慮して、導光体4、導光体ホルダー5、支持部7を配置していることはいうまでもない。例えば、膨脹が最大のときに、導光体ホルダー5(導光体4)が支持部7を破損させないように、導光体ホルダー5(導光体4)および支持部7の寸法を設定する。しかし、導光体4および導光体ホルダー5の長手方向の膨脹と収縮とに比べて影響が極めて小さい。
 図50は、本発明の実施の形態4に係る光源装置の筐体となる板状部材の一部展開図である。図50は、反射板支持部801および板状端部803を展開した状態を示す。また、板状部材8aの上に、仮想的に、導光体4、導光体ホルダー5および支持部7を載置した状態を示す。図50では、支持部7の内部を破線で示す。
 図51Aは、実施の形態4に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図51Bは、図51Aから導光体および導光体ホルダーを除外した断面図である。導光体4は、その端部が筐体8の底面と平行な面内で、反射板11と反対側、すなわち、板状端部804に向かって屈曲している。
 支持部7は、一方の面から対向する他方の面に貫通する貫通孔が形成されている。支持部7は、貫通孔の一方の第1開口が導光体4の端面4aに対向するように、配置される。貫通孔は、第1開口から貫通孔の他方の第2開口に向かって順に径が小さくなる、第1中空部および第2中空部から構成されている。第2開口に発光素子1が配置されて、第2開口の面に基板2が固定される。
 支持部7は、発光部3(発光素子1および基板2)と所定の間隔を維持して、光学フィルター6を支持する。光学フィルター6は、第1中空部と第2中空部の段差に固定される。第1中空部の深さは、光学フィルター6の厚み以上である。
 図52は、実施の形態4に係る光源装置の支持部周辺側面図である。図52は、図14の矢印A方向に見た図に相当する。図52では、筐体8の底面が右に描かれている。板状端部804は、筐体8の底面から起立している。支持部7は、伝熱体9を挟んでまたは直に、板状端部804の締結部806sに固定される。締結部806sには、ネジ10を通すネジ穴が形成されている。
 図53Aは、実施の形態4に係る光源装置の中央部断面図である。図53Bは、図53Aから導光体および導光体ホルダーを除外した図である。実施の形態4でも、導光体ホルダー5は、筐体8の底面に載置される。導光体ホルダー5の筐体8の底面と接する面には、長手方向中央部に第2突起部5cが形成されている。筐体8の底面には、第2突起部5cに対応する位置に嵌合穴8cが形成されている。第2突起部5cを嵌合穴8cに挿入することによって、導光体ホルダー5は、筐体8の底面方向の任意の平行移動が拘束される。図示していないが、筐体8の底面に形成された長穴8bに、導光体ホルダー5の第1突起部5bが挿入される。そして、導光体ホルダー5の端部は、長手方向の移動が可能であって、短手方向の移動が拘束される。
 導光体ホルダー5および導光体4が温度変化で伸縮しても、導光体ホルダー5の端部は、支持部7の第1開口の上で長手方向に移動できる。その結果、導光体4が短手方向(Y方向)または高さ方向(Z方向)に撓むことはない。
 図54Aは、実施の形態4に係る光源装置の発光部周辺断面図である。図54Bは、図54Aから導光体および導光体ホルダーを除外した断面図である。図55は、実施の形態4に係る光源装置の支持部周辺側面図である。図55は、図14の矢印A方向に見た図に相当する。図54A~図55では、導光体4の端面4aの延長面で、導光体ホルダー5と筐体8の底面との間に、支持部7の一部が介在する。
 図51Bと図54Bとを比較すれば分かるように、図51A~図52に記載の光源装置は、導光体ホルダー5と筐体8の底面との間に、支持部7が介在しない。詳しくは、図51A~図52に示す支持部7は、第1中空部(光学フィルター6が形成)上では、実施の形態4に係る光源装置の厚み方向(Z方向)にて、支持部7(第1中空部の縁から延びた壁面)、導光体ホルダー5、筐体8の順で配列されている。一方、図54A~図55に示す支持部7は、第1中空部(光学フィルター6が形成)上では、実施の形態4に係る光源装置の厚み方向にて、支持部7(第1中空部の縁から延びた壁面)、導光体ホルダー5、支持部7(第1中空部の縁から延びた壁面)、筐体8の順で配列されている。
 図51および図52に示す支持部7は、実施の形態3における図39Bに示す支持部7に対応するものである。但し、支持部7の配置は、図39Bの括弧内に示すものとなる。実施の形態4においても、実施の形態3の図39A~図40Dに示すような支持部7の構造を採用することができる。その場合、支持部7の向きは、図39A~図40Dの括弧に示される座標軸の方向である。
 実施の形態4では、図39A~図40Dの支持部7の各構造に加えて、図54A~図55のように、導光体4の端面4aの延長面で、導光体ホルダー5と筐体8の底面の間に支持部7の一部が介在するように構成してもよい。
 実施の形態4に係る光源装置では、導光体ホルダー5は、支持部7の第1開口の縁に対向する押し当て面部を有している。具体的には、押し当て面部は、導光体4の屈曲部分の外周側を覆う導光体ホルダー5の部分に相当する。この押し当て面部は、導光体ホルダー5の摺動範囲(移動範囲)を制限するようにしてもよい。なお、導光体4の膨脹が最大となったときに押し当て面部が第1開口の縁に接触直前となるようにしてもよい。この場合、押し当て面部は押し当て面部ではなく対向面部となる。
 実施の形態4では、支持部7が導光体ホルダー5の端部を摺動可能に保持する、または、導光体ホルダー5の端部は、第1中空部上で長手方向に伸縮するものである。但し、図51A~図52に記載の導光体ホルダー5と図54A~図55に記載の導光体ホルダー5とでは、支持部7と接触する可能性ある部位が異なる。詳しくは、図51A~図52に記載の導光体ホルダー5の端部の一部は、筐体8と接触して摺動、または、筐体8上で長手方向に伸縮することになる。
 実施の形態4に係る光源装置は、導光体4の端部が板状端部804側に屈曲しており、締結部806sに締結された発光部3(発光素子1)から出た光が、板状端部804(締結部806s)側に端部が屈曲した導光体4の端面4a(光入射部4a)から入射される。この後の基本動作は、実施の形態2および3に係る光源装置と同様である。実施の形態3では、導光体4の端部は、XZ平面内で屈曲するのに対して、実施の形態4では、導光体4の端部は、XY平面内で屈曲している。
 実施の形態4に係る光源装置の導光体4においても、光散乱パターン4cは少なくとも画像読取装置の主走査方向の有効読取領域に対応する部分に少なくとも形成されていればよい。また、導光体4の屈曲部分から、他の部分よりも多めまたは少なめに光を出射させるようにすることで、有効読取領域の端部(支持部7の近傍)における輝度などの調整を行ってもよい。
 図56は、実施の形態4に係る光源装置の異なる構成における板状部材の一部展開図である。図56は、反射板支持部801および板状端部803を展開した状態を示す。また、板状部材8aの上に、仮想的に、導光体4、導光体ホルダー5および支持部7を載置した状態を示す。図56では、支持部7の内部を破線で示す。
 図56は、発光部3が、筐体8の板状部材8aに形成された穴を介して取り付けられる場合の板状部材8aを示す。板状部材8aの板状端部804に、発光部用孔809sが形成される。発光部3は、発光部用孔809sを介して筐体8(板状端部804)に取り付けられる。図34Aに類似して、基板2は、導光体ホルダー5に対して、板状端部804を挟んで固定される。
 なお、発光部用孔809sは、周囲が閉じた完全な孔である必要なく、板状端部804(筐体8)の外形から内側に切り欠かれた発光部用切り欠きでもよい。本実施の形態4では、発光部用孔809sは発光部用切り欠きの場合を含む。発光部用孔(発光部用切り欠き)809sは、導光体ホルダー側の長辺(長手方向)に沿って形成された、複数の板状端部804のうち、導光体ホルダー固定部802を挟み込む位置の二つの板状端部804にそれぞれ形成される。
 なお、図50と図56との対比を容易にするために、図56では伝熱体9が筐体である板状端部804(発光部用孔809s)と側面の一部だけ接触しているように図示している。実際は、伝熱体9の側面以外の部分と板状端部804とを直接または間接的に接触させて熱を伝導させてもよいし、伝熱体9を設けなくてもよい。
 図50または図56の板状部材8a(筐体8)の構成に加えて、発光部3が接触する板状端部804を長手方向(導光体4に対してネジ穴805の外側の空間側)に延長して、折り曲げて、短手方向、または、長手方向および短手方向に延在するL字状またはU字状の放熱板を形成してもよい(実施の形態1参照)。板状端部804を延長して長手方向および短手方向に折り曲げる場合は、板状端部804と平行となるようにする場合と、板状端部803と平行となるようにする場合とがある。板状端部803と平行となるようにする場合は、斜面部801(反射板支持部801)に対し長辺側壁部と反対の側で対向して長手方向に延在する放熱板を形成することになる。すなわち、反射板11の反射面の反対の面側に放熱板を形成することになる。
 放熱板を筐体8の底面側に延在させて形成してもよい。また、図50または図56に示す板状部材8a(筐体8)に、図25または図26に示す延長導光体ホルダー固定部802eまたは延長板状端部804eを放熱板として形成してもよい。放熱板に関しては、実施の形態3に係る光源装置でも同様に、実施の形態2の変形例を組み合わせてもよい。
 実施の形態4に係る光源装置は、支持部7の第1開口および第2開口の間に光学フィルター6を発光部3と所定の間隔を維持して支持するものである。さらに、導光体4の端面4a(光入射部4a)と発光部3(光学フィルター6)とが接触しないものである。
 実施の形態4に係る光源装置において、導光体4の端部を反射板11側に屈曲させてもよい。この場合、図50および図56で導光体4の屈曲方向の上下が反対となる。その場合、締結部806sおよび発光部用孔(切り欠き)809sを、板状端部803(反射板11側)に形成することができる。また、板状端部803、板状端部804以外に、締結部806sおよび発光部用孔(切り欠き)809sを形成してもよい。例えば、筐体8(板状部材8a)の長手方向に折れ曲がった部分に形成された締結部806と同じように、筐体8(板状部材8a)の短手方向に折れ曲がった部分に、締結部806sおよび発光部用切り欠き809s(発光部用孔809s)を形成してもよい。
 実施の形態4に係る光源装置(反射板支持構造)と実施の形態2に係る光源装置(反射板支持構造)、または、実施の形態3に係る光源装置(反射板支持構造)を適宜に組み合わせることができる。
 本出願は、2012年2月7日に出願された、明細書、特許請求の範囲、図、および要約書を含む日本国特許出願2012-024228号、および、2012年6月21に出願された、明細書、特許請求の範囲、図、および要約書を含む日本国特許出願2012-140063号に基づく優先権を主張するものである。日本国特許出願2012-024228号、および、日本国特許出願2012-140063号の開示内容は参照により全体として本出願に含まれる。
 1 発光素子、2 基板(LED基板)、3 発光部、4 導光体、4a 光入射部(導光体4の端面)、4b 光出射部(導光体4の側面)、4c 光散乱パターン、4d 突起部、5 導光体ホルダー、5a 導光体係止部、5b 第1突起部、5c 第2突起部、5d 嵌合穴(導光体4用)、6 光学フィルター、7 支持部、8 筐体、8a 板状部材(折り曲げ前)、8b 長穴(導光体ホルダー5用)、8c 嵌合穴(導光体ホルダー5用)、8g 領域、8s 板状部材(折り曲げ前)、801 反射板支持部(二箇所折り曲げ、斜面部)、801e 延長反射板支持部、801b 反射板支持部(一箇所折り曲げ、斜面部)、802 導光体ホルダー固定部、802e 延長導光体ホルダー固定部、803 板状端部(反射板11側)、803e 延長板状端部(反射板11側)、804 板状端部(導光体ホルダー5側)、804e 延長板状端部(導光体ホルダー5側)、805 ネジ穴、806 締結部、806s 締結部、807 反射光通過孔(ロッドレンズ保持部)、808 一体端部、809 発光部用孔(発光部用切り欠き)、809s 発光部用切り欠き(発光部用孔)、9 伝熱体、10 ネジ、11 反射板(ミラー)、31 光源部、50 導光体カバー、51 ネジ穴、52 ピン(係合部)、53、54 ピン(突起、拘束部)、55、56 端部ホルダー、60 筐体、61 アパーチャ、62 保持穴(嵌合穴、係合部)、63、64 保持穴(長穴、拘束部)、65 ネジ穴、69 反射板設置面、91、93 発光体、92、94 発光体実装基板。

Claims (22)

  1.  柱状であってその中心軸方向が長手方向である導光体と、
     前記導光体の長手方向の端部が挿入されて、前記導光体を摺動可能に保持する貫通孔が形成された端部ホルダーと、
     前記貫通孔の位置で前記導光体の前記長手方向の端面に対向して配置される発光部と、
     前記導光体の中間部が前記長手方向に沿って配置される長溝が形成された導光体カバーと、
     前記端部ホルダーおよび前記導光体カバーを保持する筐体と、
     を備え、
     前記導光体カバーと前記筐体は、前記導光体カバーと前記筐体とが接する対向面に、前記導光体カバーの中央部において、前記導光体カバーの前記対向面方向の任意の平行移動を拘束する係合部と、前記導光体カバーの前記長手方向の両端部において、前記導光体カバーの、前記長手方向の移動が可能であって、前記長手方向に直交する方向の移動を拘束する拘束部と、が形成された光源装置。
  2.  前記端部ホルダーは、前記導光体カバーの前記長溝の前記導光体の柱状側面の開口側に対応する箇所が、前記貫通孔の周囲のその他の箇所より前記導光体に向かって突出している請求項1に記載の光源装置。
  3.  発光部と、
     中央に中心軸方向が長手方向である柱状部を有し、前記発光部から端面に入射された光を前記柱状部の長手方向に導光して、前記柱状部の側面から出射する導光体と、
     前記導光体の端部を前記端面の少なくとも一部を除いて覆う導光体ホルダーと、
     一方の面から他方の面に貫通する貫通孔が形成され、前記貫通孔の前記一方の面の第1開口側に前記導光体ホルダーの端部を前記長手方向に摺動可能に保持し、または、前記第1開口の内部でもしくは前記第1開口の上で前記導光体ホルダーの端部が前記長手方向に伸縮し、前記貫通孔の前記他方の面の第2開口を介して前記発光部からの光を前記導光体に入射させ、または、前記第2開口に前記発光部を配置し、前記第1開口と前記第2開口との間に、前記発光部と所定の間隔を維持して光学フィルターを支持する支持部と、
     を備える光源装置。
  4.  前記支持部は、前記導光体ホルダーの端部の摺動または伸縮によって前記導光体の端面が移動する範囲外で、前記光学フィルターを支持する請求項3に記載の光源装置。
  5.  前記長手方向に延在し、前記導光体ホルダーが載置される筐体を備え、
     前記導光体ホルダーと前記筐体とが接する対向面に、前記導光体ホルダーの、前記長手方向の移動が可能であって、前記長手方向に直交する方向の移動を拘束する拘束部が形成された、請求項3または4に記載の光源装置。
  6.  前記導光体ホルダーと前記筐体とが接する対向面の、前記拘束部に対して前記発光部側と反対側に、前記導光体ホルダーの前記対向面方向の任意の平行移動を拘束する係合部が形成された、請求項5に記載の光源装置。
  7.  前記導光体ホルダーは、少なくとも前記導光体が光を出射する側面を除き、前記柱状部に亘って、前記導光体を覆う請求項3ないし6のいずれか1項に記載の光源装置。
  8.  前記係合部は、前記導光体の前記長手方向の中央部の位置に形成された請求項7に記載の光源装置。
  9.  前記支持部の前記貫通孔は、前記第1開口から前記第2開口に向かって順に径が小さくなる第1中空部、第2中空部および第3中空部を有し、
     前記第2中空部内で前記光学フィルターを支持する、請求項3ないし8のいずれか1項に記載の光源装置。
  10.  前記支持部の前記貫通孔は、前記第1開口から前記第2開口に向かって順に径が大きくなる第1中空部および第2中空部を有し、
     前記第2中空部内で前記光学フィルターを支持する、請求項3ないし8のいずれか1項に記載の光源装置。
  11.  前記支持部は、前記第1中空部内で前記導光体ホルダーの端部を摺動可能に保持する、または、
     前記導光体ホルダーの端部は、前記第1中空部内でもしくは前記第1中空部上で前記長手方向に伸縮する、請求項9または10に記載の光源装置。
  12.  前記発光部は、前記筐体の前記長手方向に折れ曲がった部分に、直接または伝熱体を介して締結される、請求項5ないし11のいずれか1項に記載の光源装置。
  13.  前記導光体は、端部が屈曲している請求項3ないし11のいずれか1項に記載の光源装置。
  14.  前記導光体は、端部が前記筐体側に屈曲し、
     前記発光部は、前記筐体上に、直接または伝熱体を介して締結される、
     請求項5ないし11のいずれか1項に記載の光源装置。
  15.  前記導光体は、端部が前記筐体側に屈曲し、
     前記発光部は、前記筐体に形成された発光部用孔または発光部用切り欠きを介して取り付けられる、
     請求項5ないし11のいずれか1項に記載の光源装置。
  16.  前記導光体は、端部が前記筐体側に屈曲し、
     前記発光部は、前記筐体の前記長手方向に交差する方向に折れ曲がった部分に、直接または伝熱体を介して締結される、
     請求項5ないし11のいずれか1項に記載の光源装置。
  17.  前記導光体は、端部が前記筐体側に屈曲し、
     前記発光部は、前記筐体の前記長手方向に交差する方向に折れ曲がった部分に形成された、発光部用孔または発光部用切り欠きを介して取り付けられる、
     請求項5ないし11のいずれか1項に記載の光源装置。
  18.  前記第1中空部および前記第2中空部は、それぞれの径の中心軸が交差する向きに形成された請求項13ないし17のいずれか1項に記載の光源装置。
  19.  前記導光体ホルダーは、前記第1開口の縁に対向する押し当て面部を有し、
     前記押し当て面部は、前記導光体ホルダーの移動範囲を制限する請求項3ないし18のいずれか1項に記載の光源装置。
  20.  前記導光体および前記導光体ホルダーは、互いに嵌合しあえる機構を有する請求項3ないし19のいずれか1項に記載の光源装置。
  21.  前記発光部および前記支持部は、ともに前記導光体の両方の端部に設けられる、請求項3ないし20のいずれか1項に記載の光源装置。
  22.  前記発光部は、基板と、この基板上に形成された発光素子とから構成される請求項1ないし21のいずれか1項に記載の光源装置。
PCT/JP2012/082338 2012-02-07 2012-12-13 光源装置 WO2013118388A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280069117.4A CN104094047B (zh) 2012-02-07 2012-12-13 光源装置
EP12868320.8A EP2813754B1 (en) 2012-02-07 2012-12-13 Light-source device
KR1020147021848A KR20140112056A (ko) 2012-02-07 2012-12-13 광원장치
US14/367,021 US9341765B2 (en) 2012-02-07 2012-12-13 Light-source device
TW102104332A TWI468616B (zh) 2012-02-07 2013-02-05 Light source device

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012024228A JP6035761B2 (ja) 2012-02-07 2012-02-07 光源装置
JP2012-024228 2012-02-07
JP2012-140063 2012-06-21
JP2012140063A JP5835122B2 (ja) 2012-06-21 2012-06-21 光源装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013118388A1 true WO2013118388A1 (ja) 2013-08-15

Family

ID=48947175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/082338 WO2013118388A1 (ja) 2012-02-07 2012-12-13 光源装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9341765B2 (ja)
EP (1) EP2813754B1 (ja)
KR (1) KR20140112056A (ja)
CN (1) CN104094047B (ja)
TW (1) TWI468616B (ja)
WO (1) WO2013118388A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014222571A (ja) * 2013-05-13 2014-11-27 パナソニック株式会社 照明装置

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4757340B2 (ja) 2009-10-30 2011-08-24 シャープ株式会社 照明装置、その照明装置を備える画像読取り装置、その画像読取り装置を備える画像形成装置
JP5963455B2 (ja) * 2012-01-30 2016-08-03 三菱電機株式会社 照射装置及び画像読取装置
JP6092254B2 (ja) * 2012-12-20 2017-03-08 三菱電機株式会社 導光体、光源装置及び画像読取装置
JP5873907B2 (ja) * 2013-09-03 2016-03-01 キヤノン・コンポーネンツ株式会社 照明装置、イメージセンサユニット、画像読取装置および画像形成装置
WO2016194493A1 (ja) * 2015-06-04 2016-12-08 キヤノン・コンポーネンツ株式会社 イメージセンサユニット、紙葉類識別装置、画像読取装置
KR102373025B1 (ko) * 2015-06-12 2022-03-10 엘지전자 주식회사 광원모듈 및 이를 포함하는 면광원 장치
US10527780B2 (en) * 2017-09-07 2020-01-07 Canon Components, Inc. Illumination apparatus, reading apparatus, and printing apparatus
KR102613823B1 (ko) * 2017-09-12 2023-12-15 루미리즈 홀딩 비.브이. 차량 신호등을 위한 홀더
KR102320904B1 (ko) * 2017-11-30 2021-11-03 알프스 알파인 가부시키가이샤 조광 장치
CN109991696B (zh) * 2017-12-29 2020-10-09 中强光电股份有限公司 显示器
CN111365730B (zh) * 2018-12-26 2022-06-24 Abb瑞士股份有限公司 火焰检测器
US11418673B2 (en) 2019-02-25 2022-08-16 Mitsubishi Electric Corporation Illumination device and image reading device
DE112019006916T5 (de) * 2019-02-25 2021-11-18 Mitsubishi Electric Corporation Beleuchtungsvorrichtung und Bildlesevorrichtung
JP7109683B2 (ja) 2019-10-04 2022-07-29 三菱電機株式会社 イメージセンサユニット及びイメージセンサユニットの製造方法
JP7164507B2 (ja) * 2019-10-16 2022-11-01 矢崎総業株式会社 ライン照明装置

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1155476A (ja) 1997-07-31 1999-02-26 Rohm Co Ltd 画像読み取り装置
JP2002135533A (ja) 2000-10-19 2002-05-10 Ricoh Co Ltd 画像読取装置用のキャリッジ
JP2004266313A (ja) 2003-01-16 2004-09-24 Rohm Co Ltd 画像読み取り装置
JP2004279663A (ja) 2003-03-14 2004-10-07 Ricoh Co Ltd 光学部材支持装置、画像読取装置及び画像形成装置
JP2006085975A (ja) 2004-09-15 2006-03-30 Nippon Sheet Glass Co Ltd 棒状導光体、照明ユニットおよび画像読取装置
JP2007201845A (ja) 2006-01-27 2007-08-09 Rohm Co Ltd 画像読取装置およびその製造方法
JP2007318406A (ja) 2006-05-25 2007-12-06 Ricoh Co Ltd 画像読取装置および画像形成装置
JP2008028617A (ja) 2006-07-20 2008-02-07 Mitsubishi Electric Corp イメージセンサ
JP2010021983A (ja) 2007-12-21 2010-01-28 Rohm Co Ltd 導光体、導光体の製造方法、および画像読取装置
JP2010103742A (ja) 2008-10-23 2010-05-06 Mitsubishi Electric Corp 照明装置及びそれを搭載した画像読取装置
JP2010283436A (ja) 2009-06-02 2010-12-16 Mitsubishi Electric Corp 読取装置
JP2011049808A (ja) 2009-08-27 2011-03-10 Kyocera Mita Corp 画像読取装置及びこれを備えた画像形成装置
JP2011061411A (ja) 2009-09-09 2011-03-24 Ushio Inc 光源装置
JP2011176786A (ja) * 2010-02-26 2011-09-08 Kyocera Mita Corp 画像読取装置及びこれを備えた画像形成装置
JP2011211464A (ja) 2010-03-30 2011-10-20 Kyocera Mita Corp 画像読取装置及び画像形成装置
JP2011223389A (ja) * 2010-04-12 2011-11-04 Mitsubishi Electric Corp 照明装置および画像読取装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60173252A (ja) 1984-02-17 1985-09-06 株式会社平井技研 エネルギー収集屋根の接続部材
JPH0916843A (ja) 1995-06-27 1997-01-17 Fuji Electric Co Ltd 自動販売機の商品ラック
JP2000098379A (ja) 1998-09-18 2000-04-07 Enplas Corp サイドライト型面光源装置及び液晶表示装置
JP4004178B2 (ja) * 1999-04-16 2007-11-07 日本板硝子株式会社 ライン照明装置
DE19957611A1 (de) * 1999-11-30 2001-06-07 Osram Opto Semiconductors Gmbh Beleuchtungsanordnung
TW512243B (en) * 2001-11-30 2002-12-01 Pixon Technologies Corp Line-shaped light source for image reading device and liquid module
TWI245864B (en) * 2003-06-13 2005-12-21 Pixon Technologies Corp Linear light source having serration reflecting face
TWI239204B (en) * 2004-02-17 2005-09-01 Pixon Technologies Corp Linear light source with enhancing focal distance range of light
TW200622326A (en) * 2004-09-15 2006-07-01 Nippon Sheet Glass Co Ltd Bar-shaped light guide, illumination unit and image-scannig device
CN101128695A (zh) * 2005-02-24 2008-02-20 莱特浩斯科技有限公司 发光装置及利用该发光装置的发光物体
TW200804726A (en) * 2006-07-14 2008-01-16 Pixon Technologies Corp A line light source that can randomly change the angle of light beam
TWM308504U (en) * 2006-09-19 2007-03-21 Keeper Technology Co Ltd LED illumination device
JP4569589B2 (ja) * 2007-03-12 2010-10-27 三菱電機株式会社 イメージセンサの放熱構造
US7611271B2 (en) * 2007-03-19 2009-11-03 3M Innovative Properties Company Efficient light injector
US8379275B2 (en) * 2007-07-31 2013-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Scanner module and image scanning apparatus employing the same
TWM361594U (en) * 2009-03-17 2009-07-21 Power Light Tech Co Ltd Flexible light-emitting apparatus
TWM378353U (en) * 2009-10-14 2010-04-11 Optic Power Corp Ltd LED lighting device

Patent Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1155476A (ja) 1997-07-31 1999-02-26 Rohm Co Ltd 画像読み取り装置
JP2002135533A (ja) 2000-10-19 2002-05-10 Ricoh Co Ltd 画像読取装置用のキャリッジ
JP2004266313A (ja) 2003-01-16 2004-09-24 Rohm Co Ltd 画像読み取り装置
JP2004279663A (ja) 2003-03-14 2004-10-07 Ricoh Co Ltd 光学部材支持装置、画像読取装置及び画像形成装置
JP2006085975A (ja) 2004-09-15 2006-03-30 Nippon Sheet Glass Co Ltd 棒状導光体、照明ユニットおよび画像読取装置
JP2007201845A (ja) 2006-01-27 2007-08-09 Rohm Co Ltd 画像読取装置およびその製造方法
JP2007318406A (ja) 2006-05-25 2007-12-06 Ricoh Co Ltd 画像読取装置および画像形成装置
JP2008028617A (ja) 2006-07-20 2008-02-07 Mitsubishi Electric Corp イメージセンサ
JP2010021983A (ja) 2007-12-21 2010-01-28 Rohm Co Ltd 導光体、導光体の製造方法、および画像読取装置
JP2010103742A (ja) 2008-10-23 2010-05-06 Mitsubishi Electric Corp 照明装置及びそれを搭載した画像読取装置
JP2010283436A (ja) 2009-06-02 2010-12-16 Mitsubishi Electric Corp 読取装置
JP2011049808A (ja) 2009-08-27 2011-03-10 Kyocera Mita Corp 画像読取装置及びこれを備えた画像形成装置
JP2011061411A (ja) 2009-09-09 2011-03-24 Ushio Inc 光源装置
JP2011176786A (ja) * 2010-02-26 2011-09-08 Kyocera Mita Corp 画像読取装置及びこれを備えた画像形成装置
JP2011211464A (ja) 2010-03-30 2011-10-20 Kyocera Mita Corp 画像読取装置及び画像形成装置
JP2011223389A (ja) * 2010-04-12 2011-11-04 Mitsubishi Electric Corp 照明装置および画像読取装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014222571A (ja) * 2013-05-13 2014-11-27 パナソニック株式会社 照明装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN104094047A (zh) 2014-10-08
TW201350725A (zh) 2013-12-16
US9341765B2 (en) 2016-05-17
TWI468616B (zh) 2015-01-11
EP2813754A1 (en) 2014-12-17
CN104094047B (zh) 2018-01-12
US20140355303A1 (en) 2014-12-04
KR20140112056A (ko) 2014-09-22
EP2813754B1 (en) 2020-01-22
EP2813754A4 (en) 2016-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013118388A1 (ja) 光源装置
WO2013118414A1 (ja) 光源装置及び反射板支持構造
TWI523483B (zh) A lighting device, an image sensor, and a method of manufacturing the same
US9158062B2 (en) Illumination apparatus, image sensor unit, and image reading apparatus
WO2014097995A1 (ja) 導光体、光源装置及び画像読取装置
US10911632B2 (en) Image scanning device
JP5853879B2 (ja) 光源装置及び反射板支持構造
JP5835122B2 (ja) 光源装置
WO2019003480A1 (ja) 導光体及び画像読取装置
JP2011081996A (ja) 照明装置及びこれを備えた原稿読取装置
JP6035761B2 (ja) 光源装置
WO2020174855A1 (ja) 照明装置及び画像読取装置
JP6395988B1 (ja) 導光体及び画像読取装置
JP5821351B2 (ja) 照明装置及びそれを用いたイメージセンサ並びにイメージセンサの製造方法
JP6735958B1 (ja) 照明装置及び画像読取装置
US10527780B2 (en) Illumination apparatus, reading apparatus, and printing apparatus
JP5087520B2 (ja) イメージセンサモジュール
JP2015159446A (ja) 画像読取装置
JP5835121B2 (ja) 光源装置
JP2018098117A (ja) 照明装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12868320

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14367021

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20147021848

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012868320

Country of ref document: EP